轨道上的行车质量为M2,他下面用长为L的绳子系一质量为

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 00:22:21
设探月卫星嫦娥一号绕月运动的轨道是圆形的,且贴近月球表面,已知月球质量M2约为地球质量M1的十八分之一

绕月运行的探月卫星“嫦娥1号”.设该卫星的轨道是圆形的,且贴近月球表面.已知月球的质量约为地球质量的1/81,月球的半径约为地球半径的1/4,地球上的第一宇宙速度约为7.9km/s,则该探月卫星绕月球

在绕地球的圆形轨道上飞行的航天飞机上,将质量为m的物体挂在一个弹簧秤上,若轨道处的重力加速度为g′,则下面说法中正确的是

在绕地球的圆形轨道上飞行的航天飞机上,物体所受的合外力等于重力mg′,根据牛顿第二定律,物体的加速度为g′,物体处于完全失重状态,弹簧秤的读数为零.故选A

1.行车的钢丝车L=3M,下面吊着质量为M=2800KG的货物,以速度V=2M/S匀速行驶.行车突然刹车,钢丝绳受到的拉

1.行车突然刹车,重物做圆周运动,钢丝受到拉力T=mg+mv^2/L=29244N2.Fn总是垂直V大小不变当F=7N时F=mV^2/RR=2/7m=0.29m所以刚运动到R=0.2m时断T=2派R/

10.如图所示,质量为m3的物块静置于光滑水平面上,其上又静止放置了一质量为m2的小物块,小物块与下面物块间的摩擦因数为

这个...你从哪本书上看到说是竞赛题.事实上,这个连提高题都不算,是基础题.1,机械能守恒1/2m1v^2=1/2kA^2——(1)2,力的平衡u(m2+m3)g=kA——(2)由(1),(2)联立可

比如下面的这个问题.某双星系统中,两星中心距离为r,两星体的质量分别为M1.M2,则两星体绕共同圆心做匀速圆周运动的轨道

双星绕同一圆心做匀速圆周运动,它们所需要的向心力就是彼此之间相互吸引的万有引力.设双星的运动轨道半径分别为r1、r2,如下图所示.由于双星间的距离恒定为L,所以它们在空间的绕向一定相同,同时角速度和周

在一表面光滑的小车上,有质量分别为m1 m2的两个小球(m1>m2)

楼主应该理解惯性.惯性就是物体保持原来运动状态的一种作用,不论这种运动状态是静止还是平动,或是转动.惯性原理可以表述为:一个不受任何外力的物体将保持静止或匀速直线运动.车表面是光滑的,车子停止时,小球

如图所示,行车的钢丝长L=3m,下面吊着质量为m=2.8×103kg的货物,以速度v=2m/s匀速行驶行车突然刹车,钢丝

行车刹车后,货物由于惯性将做圆周运动,根据牛顿第二定律得,F-mg=mv2L解得F=mg+mv2L=2.8×104+2.8×103×43N=3.173×104N答:钢丝绳受到的拉力是3.173×104

力F作用在质量为m1,m2的物体上加速度分别为a1,a2则作用在质量m1-m2的物体上加速度为?

F=m1*a1F=m2*a2所以m1/f=1/a1m2/f=1/a2故(m1-m2)/f=1/a1-1/a2所以a=a1*a2/(a2-a1)

30分一木块浮在水面上,如果把质量为m1的铁块放在木块上,木块刚好浸入水中;若取去铁块,在木块下面系另一质量为M2的铁块

m1g+mg=pgvm2g+mg=pg(v+v2)=pgv+pgm2/p2=m1g+mg+pgm2/p2得m2/m1=p2/(p2-p)=其中p2为铁的密度p为水的密度

如图所示,质量为m2的物体2放在正沿平直轨道向右行驶的车厢底板上,并用竖直细绳通过光滑定滑轮链接质量为m1的物体,与物体

选B重点以1为研究对象,做正交分解,竖直方向上受力平衡,水平方向上合外力提供加速度得1的加速度为gtanθ底板对物体2的支持力为m₂g-m₁g/cosθ物体2所受底板的摩擦力为

如图所示,质量为m2的物体2放在正沿平直轨道向右行驶的车厢地板上,并用竖直细绳通过光滑的定滑轮连接质量为m1的物体,与物

(1)m2g(2)m2g(3)m2g(1+cosθ)再问:能说一下过程吗?谢谢!再答:哦,刚刚的答案不对,正确答案应该是(1)m1g/cosθ分析如下,对m1分析:受向下的重力m1g和沿绳方向的拉力,

在粗糙水平面上有一个三角形木块abc,在他的两个粗糙斜面上分别放个质量为M1和M2的物体A,和B,且M1>M2,若ABC

D没有摩擦力根据质点系的牛顿第二定律ABC和两个物体所组成的系统处于平衡状态这个时候斜面和物体之间的作用力是内力可以不考虑整个系统所受到的竖直方向的力是重力和支持力因为物体在水平方向上也静止所以水平方

质量为70kg的宇航员他在离地面高度等于地球半径的轨道上飞船绕地球运行时他受到地球的吸引力是几牛

运动的半径为R+R=2R不是的,是求重力和压力的合力是向心力,所以G-N=F向,F压=NGMm/4R^2=mv^2/R,GM=gR^2F引=mg/4=175N因为F引-N=mv^2/R=175N所以N

如图所示,光滑轨道上固定一行车,行车下方静止悬挂一小木块,行车的质量为M,小木块的质量为m,现有一子弹m0,以初速度v0

1)动量定理m0v0=(m+m0)v得:v=m0/(m+m0)*v02)能量守恒R=1/2*m0v0^2-1/2*(m0+m)v^23)行车固定时,高度用能量守恒有(m+m0)gh=1/2*(m+m0

如图所示,在水平桌面上固定着一个光滑圆轨道,在轨道的B点静止着一个质量为m2的弹性小球乙,另一个质量为m1的弹性小球甲以

设碰撞后m1、m2的速度分别为v1、v2.第一种情况:m1小球由A到B撞m2,且m1碰撞后反向,以v0方向为正,由动量守恒定律得:m1v0=m2v2-m1v1…①因为恰在C点发生第二次碰撞,m1运动3

两个行星的质量分别为m1和m2围着太阳运动的轨道的半径分别为r1和r2

1.F=GMm/R^2F1/F2=(GMm1/R1^2)/(GMm2/r2^2)=(m1/m2)*(r2/r1)^22.T1:T2=r1^3:r2^3T1/T2=(r1/r2)^3/2

行车的钢丝长L=3m,下面吊着质量为m=2.8×10^3kg的货物,以速度v=2m/s匀速行驶行车突然刹车,钢丝绳收到的

匀速行驶行车钢丝绳受到的拉力F=G,这时拉力F和货物的重力平衡.行车突然刹车,货物由于惯性还会继续往前移动,由于钢丝绳拉住,就产生了向心力.这时钢丝绳受到的拉力是F=G+mV^2/L,这个公式只适合于