如图所示,光滑的水平面离地面高度为2L,在桌边缘,一根长L的软绳

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/16 03:21:17
如图所示,光滑的水平面离地面高度为2L,在桌边缘,一根长L的软绳
如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,

因为AB在同一个圆锥同里面,所以AB的角速度相等,由V=wr所以.A的线速度必定大于B球A对B错因为做匀速圆周运动,AB对同的压力,就等于重力的分力,AB的质量相同,所以D错而周期T=2Pi/w则周期

如图所示,与水平面夹角为θ的双斜面光滑,A、B两点等高,两斜面在底端光滑连接,现用点B1、B2、B3···、Bn把右斜面

解题思路:从A到B1用动能定理求出动摩擦因数;由能量转化关系判断最终的静止位置有不明白,请添加讨论解题过程:最终答案:选AD

如图所示,光滑水平面AB与光滑竖直面内的半圆形导轨在B衔接

①物块恰能完成半圆周运动到达C点mg=mv^2/R由平抛运动规律2R=1/2gt^2x=vt联立解方程得x=2R由能量守恒得②弹簧对物体的弹力做的功WW=EP=mg2R+1/2mV^2=5mgR/2③

如图所示,AB为光滑的水平面,BC是倾角为α的足够长的光滑斜面(斜面体固定不动).AB,BC间用一小段光滑圆弧轨

(1)机械能守恒,因为链条与斜面间无摩擦,无机械能损失(2)设链条质量为m,则L-a段质量为m1=(L-a)/L*m,a段质量为m2=a/L*m以AB水平面为0势能面,则起始时,L-a段重心在0处,a

如图,半径R=1m的四分之一圆弧形光滑轨道竖直放置,圆弧最低点B与长为L=0.5m的水平面相切于B点,BC离地面高h=0

/>由牛顿第二定律N-mg=mv0^2/R  v0=由机械能守恒mgh=1/2mv0^2  h=0.5R=0.5m   2.由动能

如图所示 在离地面高为H的地方B处将质量为m的小球以初速度V0竖直上抛,取抛出位置B所在的水平面为参考平面

我明你的意思了上述你说重力做了-mg(H+h)的功,所以重力势能变化了-mg(H+h)这是不对的,根据功能原理,重力做了负功-mg(H+h),即为克服重力做了mg(H+h)的功,克服做的功会转化成重力

如图所示,半径R=0.40m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平面地面相切与圆环的端点A.一质量m=0.1

Va^2-Vo^2=2(-a)S,因在水平地面上减速,故加速度A=-a=-3.0m/s^2Va=(Vo^2-2aS)^1/2=(7*7-2*3.0*4.0)^1/2=5m/sA-->B,机械能守恒(1

如图所示,AB是半径为R的1/4光滑圆弧轨道.B点的切线在水平方向,且B点离水平地面高为h,有一物体(可视为质点)从A点

(1)N-G=ma由于N=3G所以有2mg=2G=3G-G=ma1a1=2g离开B点后只受到重力,所以,a2=g(2)由能量守恒得mgR=0.5mv^2得v=SQR(2gR)(3)平抛运动的时间为t=

如图所示,AB是半径为R的1/4光滑圆弧轨道.B 点的切线在水平方向,且B点离水平地面高为h,有一物体(可视为质点)从A

(1)F向=3mg-mg=2mga向=vB^2/R=2g解得vB=根号下2gR(2)1/2gt^2=hs=vB*t解得s=2*根号下Rh

如图所示,水平地面AB右侧是倾角为的斜面BC,在斜面顶端B处放一小物体,在水平面上方高h处

v=(√2gh)/tanθs=2h/tanθ看你这么急先给你答案,要是需要解题步骤,再追问再问:能不能给出详细步骤和方法再答:思路是这样子的:建立一个正交坐标系,水平为x轴,竖直为y轴。水平方向的速度

如图所示,光滑水平面 与竖直面内粗糙的

恰好到达C点就是说速度为V=根号gR你说的到达C点为0吧?这个想法是错误的恰好到达最高点的问题这个跟绳子拉球的问题相同(V=根号gR)和杆子圆管问题不同(V=0)就点到这了中间都是计算过程这里不好打出

如图所示,质量为m的子弹以速度v0水平击穿放在光滑水平面

首先可画木块和子弹的v-t图像.A:f不变,M加速度不变,m加速度变大,相对位移达L时,作用时间增加,M速度变大.正确B:f不变,M加速度变小,m加速度不变,对位移达L时,作用时间增加,m速度变小,损

[高一物理]如图所示,定滑轮光滑,货物质量为m,滑轮距地面高为4m.人手拉绳处距地面1m,若地面对

如图:绳拉手的力是mg,它在水平方向的分力为mgcosθ,       当距离最远时,mgcosθ=f最大.  

如图所示在竖直平面内固定着半径为R的光滑的1/4圆弧槽,它的末端水平,上端离地面高H,一个小球从上端无初速度下滑.求(1

(1)小球做平抛运动下落高度h=H-R,下落时间t=√2h/g=√2(H-R)/g(2)根据机械能守恒定律可求得B点时的速度mgR=0.5mVB^2VB=√2gRx=VBt=2√R(H-R)

如图所示,一球放在光滑水平面AC上,并和AB光滑面接触,球静止不动,求球受的弹力.

如果没有其他外力的话,那么球就只受一个大小和重力相等的向上的弹力,受力面在AC上,B点不受力再问:球与AB接触,为什么会没有弹力呢?怎样证实呢?再答:小球静止,就代表受力平衡,小球自身的重力是垂直向下

如图所示,质量为m的滑块在离地面高H=0.45m的光滑弧形轨道AB上由静止开始下滑求:

(1)A到B由机械能守恒得:mgh=12mvB2∴vB=2gh=2×10×0.45=3m/s(2)B到C由动能定理得:−μmgs=0−12mvB2代入数据得:μ=0.2答:(1)滑块到达轨道底端B时的

(2014•芜湖模拟)如图所示,质量M=4kg的平板小车停在光滑水平面上,车上表面高h1=1.6m.水平面右边的台阶高h

(1)爆炸过程,甲、乙两物体动量守恒,以甲的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m1v1-m2v2=0,由能量守恒定律得:E=12m1v12+12m2v22,解得:E=75J;(2)甲物体离开平板车后