质量20kg,沿半径为1m的半圆的轨道从A点下落到B点,重力所做功为

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 20:09:22
有一辆质量为800Kg的小汽车驶上圆弧半径为50m的拱桥.

⑴设汽车质量为m,拱桥半径为r,汽车过拱桥的桥顶时速度大小为v,此时受到桥面对它的弹力大小为F,则有mg-F=mv^2/R,可得F=mg-mv^2/R.根据牛顿第三定律可知汽车对桥的压力大小F′=F=

有一质量为800kg的小汽车驶上圆弧半径为40m的拱桥.

(1)根据牛顿第二定律有:mg-N=mv2R则得,N=mg-mv2R=8000-800×10240N=6000N.根据牛顿第三定律得,汽车对桥的压力大小为6000N.(2)当汽车对桥的压力为零时,有:

长度为L等于1M的小球在竖直面做圆周运动 小球质量2Kg半径不计 通过最高点速度10M每秒求最高点的

加速度v^2/r=10*10/1=100m/s^2此加速度需要的力为100*m=100*2=200NF=200-9.8*2=180.4N

质量为1kg的小球沿半径为20cm的圆环在竖直平面内做圆周运动,求

1.仅在重力下做向心运动速度最小,此时向心加速度a=g,mg=mv^2/R得v=√gR2.有能量守恒得,2mgR+mv^2/2=mV^2/2圆环底部为零势能点即2mgR+mgR/2=mV^2/2得V=

已知月球的质量是地球质量的1/81,月球半径是地球半径的1/4,在离月球表面38m处让质量为m=60kg的物体自由下落,

(1)F=GM地m/R地^2=mgg=GM地/R地^2F月=GM月m/R月^2=maa=GM月/R月^2=G*M地/81/(R地/4)^2=16/81*GM地/R地^2=16/81*g=16/81*9

质量为60kg的人站在一质量为60kg、半径为1m的匀质圆盘的边缘,圆盘可绕与盘面相垂直的中心竖直轴无摩擦转动.系统原来

首先以人和圆盘为研究对象,则系统对轴的和外力矩为零,因此角动量守恒,因此有mr²ω0-1/2Mr²ω1=0ω0×r=V人对地V人对盘=2m/sV人对地=V人对盘+V盘对地V盘对地=

一细绳下端系一质量为1kg的小水桶,小桶内有质量为0.5kg的水,现使小桶沿竖直面内的一个半径为0.6m的圆弧运动,若小

F-mg=mV^2/RF=15+1.5*9/0.6=37.5N(绳子拉力)N=m水*V^2/R+m水g=5+0.5*9/0.6=12.5N(桶底压力)

1、有一辆质量为800Kg的小汽车驶上圆弧半径为50m的拱桥,如果在桥的顶端2、速度为5m/s,则车内质量为60kg的乘

1.此题与车的质量无关.在桥的最顶端,车与人的速度均为5m/s,mg-N=mV^2/R,所以N=mg-mv^2/R=570N.2.在此天体表面以初速度V0自高h处水平抛出一个小球,射程可达s,小球的运

质量为800kg的小汽车驶过一座半径为50m的圆形拱桥,到达桥顶时的

1.F=800*9.8-800*5平方/50=7440N2.800*9.8=800*v平方/50v=22m/s

月球质量是地球质量的1/81,月球半径的1/4,在距月球表面20m高处,有一个质量为60kg

g=GMm/R^2g月/g地=M月/M地*R地^2/R月^2=1/81*16g月=16/81*10=2.0m/s^2t=根号2h/g月=根号20S

如图所示在半径r=20cm,m=168kg的均匀铜球中挖去球形空穴半径为r/2在铜球外有一质量m=1kg与原球心相距d=

表示同样为此题苦恼,不过我查到了F1=F-F2=2.41×10-9N详细解析看看参考资料里的网址

已知地球的质量为5.89*10^24kg太阳的质量为2.0*10^30kg,地球绕太阳公转轨道半径是1.5*10^11m

F=GMm/r^2——一式F=ma——二式两式约分可得a=GM/r^2.由此可以看出,卫星的质量(地球)不影响向心加速度.G可以查课本或者卷首应该已经给出,G=6.67*10^-11,单位是(N*m^

1、光滑1/4圆弧的半径为0.8M,有一质量为1Kg的物体自A点从静止开始下滑到B点,然后沿水平面前进4m,到达C点停止

1.由A到B,重力势能转化为动能:由mgh=1/2mv^2得v=4m/s(2)从B到C,物体的动能全转化为摩擦力消耗的内能:W=1/2mv^2得W=8J(3)因为是滑动摩擦力做功,由W=fs得滑动摩擦

球质量均为m=2kg 圆盘上的A球做半径为r=20cm的匀速圆周运动

求解此题的关键在于受力分析.要使B静止,则B受到的拉力必须等于它自身的重力,因此A受到的拉力也等于球B的重力,这个拉力正好提供向心力.所以根据公式可以写出:F=MV^2/r=MW^2R带入数值可以求出

如图所示,AB是半径为5m的1/4光滑圆弧轨道,B点切线在水平方向,且B点离水平地面为20m.有一质量为2Kg的物体(可

(1)由mgR=0.5mv^2N-mg=mv^2/RN=3mg=60N物体到达B点时,对轨道的压力60N(2)v=(2gR)^1/2=10m/s(3)h=0.5gt^2t=2sx=vt=20ms=(x

半径R = 0.4m的竖直半圆轨道与粗糙的水平面相切于A点,质量为m = 1kg的小物体(可

(1)、根据恰巧落到C点列方程,竖直方向:0.5*g*t^2=2R水平方向:V*t=Xac解得Vb=5m/s此时F1=F向心力-G=(m*v^2)/r-mg=52.5N(2)、因为半圆轨道光滑,所以从

,质量为m=1kg的小球从A点起以v0=10m/s的初速度沿水平轨道向右运动,之后进入半径为e=0.9m的竖直圆轨道,恰

小球初始动能50J,恰能通过圆轨最高点的速度平方为9m2/s2(v2/r=g),动能为4.5J,重力势能为18J,此时总能量为22.5J,所以摩擦做功消耗了它27.5J的能量.

已知地球的质量为6×10^24kg,太阳的质量为2.0×10^30kg,地球环绕太阳的轨道半径为1.5×10^11m

(1)太阳对地球的引力大小F=GMm/R^2=6.67*10^-11*2.0*10^30*6*10^24/(1.5*10^11)^2=3.56*10^22N(2)地球绕太阳运转的向心加速度a=GM/R