细线下悬挂的小球在a从两点来回摆动

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/24 14:45:22
静电屏蔽问题将悬在细线上的带正电的小球A放在不带电的金属空心球C内(不和球壁接触),另有一个悬挂在细线上的带负电的小球B

你理解错了,不仅仅是球壳两壁之间,球壳里面也被屏蔽了,整个不受外部影响.如果受影响,怎么还能叫“屏蔽”呢?

细线一端固定在天花板上,另一端悬挂m的小球,小球经推动后在水平面上做匀速圆周运动绳长l夹角a

图发得太慢了,只能你自己理解了R=Lsin(a)在平面内做匀速圆周运动,所以T的竖直分量T1一定与G反向且相等所以G=T1=Tcos(a)=mg即T=mg/cos(a)拉力就求出来了T的水平分量T2提

在水平公路上行驶的一辆汽车车厢里,从车顶用细线悬挂一小球,当汽车以加速度a=5.0m/s2做匀加速直线运动时,悬线与竖直

小球的随着汽车以加速度a=5.0m/s2做匀加速直线运动时,小球的合力为:F合=ma=0.5×5.0=2.5N小球受绳子的拉力T和小球的重力mg,如图,绳子的拉力为:T=(mg)2+F2合=(0.5×

用长度相同的两根细线把A、B两小球悬挂在水平天花板上的同一点O,并用长度相同的细线连接A、B两小球,然后用力F作用在小球

先对B球受力分析,受到重力和OB绳子的拉力,由于OB绳子竖直,故根据平衡条件得到AB绳子的拉力为零;再对A球受力分析,受到重力G、拉力F、OA绳子的拉力F1,如图根据三力平衡条件,任意两个力的合力与第

一个质量为m的小球用长为L的细绳悬挂于O点.小球在水平恒力F的作用下,从平衡位置P移到Q点,细线偏离竖直方向的角度为θ,

因为是恒力,则W=F*s=FLsinθ;然后可以用能量守恒:力F做的功=小球势能变化+小球动能即W=mgL(1-cosθ)+1/2mv^2解方程得:v=开方(((2FLsinθ-2mgL(1-cosθ

如图所示,两小球悬挂在天花板上,a、b两小球用细线连接,上面是一轻质弹簧,a、b两球的质量分别为m,2m,在细线烧断瞬间

解析:有两种情况,当a在b上面时,即a与轻质弹簧直接相连,那么,当细线烧断瞬间,b球此时仅收重力作用,因此加速度为g,a球受到弹簧的拉力不变,为3mg,重力为mg,因此合力为2mg,根据牛顿第二定律F

如图所示,A,B两小球用绝缘细线悬挂在支架上.

1)若无外加场强,两球不能在各自悬点正下方处于平衡状态,故知外加场强的方向由负电荷指向正电荷,大小恰能抵消电荷之间的静电吸引力,qE=F=kq^2/r^2----E=kq/r^22)A,B两小球连线中

质量都是m的两个完全相同,带等量异种电荷的小球A,B分别用长l的绝缘细线悬挂在同一水平面上相距为2l的M,N两点,平衡时

1)左面小球带正电,右面小球带负电.(根据电场力与电场方向去判断)利用没加外电场时,两球平衡,每个小球都在重力库仑力绳拉力3个力作用下平衡.找几何关系得到,两球之间距离为L【2L-L/2-L/2】画出

在水平公路上行驶的一辆汽车车厢里,从车顶用细线悬挂一小球,当汽车以加速度a=

可以把拉力分解到水平和垂直两个方向,水平方向上拉力分力与重力平衡即Tcosθ=mg水平方向拉力分力提供加速度即Tsinθ=ma两式相除得tanθ=1θ=45度带回原式得T=5倍根号2

如图所示,水平天花板下用长度相同的绝缘细线悬挂起来的两个相同的带电介质小球a,b,左边放

B再问:有过程吗?谢谢再答:q点a点b点带电为+-+a点离q距离近而库伦力与b相等所以a带的电量少

如图所示,质量为m的小球用长L的细线悬挂而静止在竖直位置.在下列三种情况下,分别用水平拉力F将小球拉到细线与竖直方向成θ

(1)当缓慢拉时,可认为合力为0.那么拉力F做的功等于增加的重力势能(或动能定理).即 W拉=mgL(1-cosθ)  ---D选项对(只是原选项中的括号位置错位了)(2)若F为恒力,拉力做的功可用 

(悬挂在水平天花板上的同一点O,并用长度相同的细线连接A,B两小球,然后,.

看图  ∵OB垂直 假设法去掉AB间的线OB还是垂直∴B只受重力和OB的拉力不受AB间的拉力∴OB绳对小球拉力为G 再看A 因为三根线一样长且都处于拉

如图所示,B、C两个小球均重G,用细线悬挂而静止于A、D两点.求:

(1)对整体分析,运用正交分解得:FAB=2Gcos30°=1.732GFCD=2Gcos60°=G(2)对C球受力分析得:FBCsinθ=Gsin60°Gcos60°+FBCcosθ=G所以:θ=6

如图所示,质量为m的小球用长L的细线悬挂而静止在竖直位置.在下列三种情况下,分别用水平拉力F将小球拉到细线与竖直方向呈θ

(1)缓慢的拉小球最后速度可认为0w=mgL(1-cosθ)(2)w=FLsinθ这个不知道对不对(3)拉到该位置时小球的速度刚好为零w=mgL(1-cosθ)

质量为M的小球用细线竖直悬挂在升降机的天花板上

设拉力F由牛顿第二运动定律得:F合=maF-Mg=maF=Mg+ma

在不考虑空气阻力的情况下,下面例子中机械能的总量保持不变的有,A用细线悬挂小球的摆动

对于C,由于斜面粗糙,除重力以外的力(摩擦力)做负功,机械能减少了.在AD中,除重力以外的力(摩擦力)做负功,机械能减少了.以外的力做功之和为零,满足了机械能守恒的条件,故机械能不变.但对于B选项,本

将悬挂在细线上的带正电小球A放在不带电的金属空心球C内(不和球壁接触)另有一悬挂在细线上的带负电小球B向C靠近 问A B

A因为静电屏蔽而无反应B会和C有吸引的现象因为A使C内部聚集负电荷,那么外侧就是正电荷,吸引B

绝缘细线上端固定,下端悬挂一轻质小球a,a的表面镀有铝膜,在a的近旁有一绝缘金属球b,开始时a、b都不带

假设刚开始B球带正电,那么a球在B球附近会有静电感应,靠近b球的部位会感应出负电,远离B球的部位会感应出正电.那么整体来看,B对A的吸引力大于排斥力,所以B先吸引A,吸住之后,两球成为相连导体,电荷重

0分 绝缘细线上端固定,下端悬挂一轻质 小球a,a的表

先吸引是因为异种电荷相互吸引,接触后正负电荷中和,正负电荷电量不同,有一个过多,中和后有剩余,又使两球带上同种电荷此时相互排斥