一质量为m的水平杆,转动惯量为1 3mL²,当起转过60度,求角加速度

若人是匀速前进,由动量守恒,设车的速度V'.则（M+m)V0=m(V0+V)+MV'

用能量守恒定律啊

再问：问题1：Ib=mb^2/12,这个质量为什么是总的质量m?问题2：近似物理模型为h杆绕o轴旋转，o轴并非h杆端点，那么Ih=mh^2/12是否正确？再答：垂直轴定律，IC的轴垂直于长方形穿过长方

转动过程机械能守恒,重心下降了R,势能减少了mgR,全部转化成转动动能Jw^2/2mgR=Jw^2/2

dI=r^2dmdm=2Mr/R^2dr两个式子中r都表示圆环的半径啊,半径的定义不就是圆周上任意一点到圆心的距离吗?为什么不能带啊.这道题转动惯量是能求出来的没必要用微分式表示啊I=0.5MR^2再

A、B都减速.最后速度相同.据动量守恒：M*Vo+(-m*Vo)=(M+m)*VV={(M-m)/(M+m)}*Vo,方向向左.据“动能定理”（对m,向右运动到达的最远处的速度为零）F*X=(1/2)

用积分啊,但我还可以告诉你一个巧妙的办法,求转动惯量有个定律,就是X0Y坐标平面上的一个物体,对X轴的转动惯量加上对Y轴的转动惯量等于对Z轴的转动惯量,Z轴当然是垂直于XOY平面的.所以取圆环两条互相

要证系统的运动为谐振动,只需证明物体所受的合外力可以表示为kx的形式（k可以是任何表达形式的常数）设滑轮两侧的绳子所受的张力各为T,T’对滑轮（T’–T）R=Jβ(1)对物体mg-T’=ma(2)且a

mR^2/2这个结论记住.再问：我想要步骤，结论我知道再答：设一薄圆盘半径为R面密度为μ可得m=π*μ*R^2可得dm=2π*μ*R*dr即距中心薄圆盘转动惯量等于半径从0到R的微圆环转动惯量之和即J

系统的转动惯量跟系统的转速没有关系,是系统的固有性质.所以系统的转动惯量为：J=m（2L/3)^2+2m(L/3)^2=2ml^2/3

这么转,跟质量为m,长为lsinθ的均质杆在平面内转的转动惯量大小是一样的.因为I=ΣΔm*r2积分算的时候没有任何区别平面内转的杆子的转动惯量公式：(1/3)m*L2（L为杆长）积分很容易得到

杆+子弹：竖直位置,外力(轴o处的力和重力)均不产生力矩,故碰撞过程中角动量守恒：mv0(21/3)=[1/3Ml^2+m(21/3)^2]w解得：w=(6mv0)/l(3M+4m)

虽然小球、细绳及圆环在运动过程中合外力不为零（杆的支持力与两圆环及小球的重力之和不相等）系统动量不守恒,但是系统在水平方向不受外力,因而水平动量守恒.设细绳与AB成q角时小球的水平速度为v,圆环的水平

弹簧增加的弹性势能至于其伸长量有关~伸长量为Mg/k,so弹性势能为(Mg)*（Mg）/(2*k),其余条件都是忽悠人滴~

解析：该体系物理过程是子弹射入静止木块并停留在内,与木块一起沿光滑水平面向前运动,那么子弹对木块做的功等于木块动能的增加.木块与子弹间的相互作用力（木块对子弹的阻力与子弹对木块的动力）导致体系总动能的

惯量特征---质心转动惯量质量中心简称质心,指物质系统上被认为质量集中于此的一个假想点.转动惯量即刚体绕轴转动惯性的度量.刚体对一轴的转动惯量,可折算成质量等于刚体质量的单个质点对该轴所形成的转动惯量

假设圆筒的半径为：R设：圆筒与水平面的接触点为：O由圆筒的质心加速度为：a,则：圆筒的角加速度为：ε=a/R圆筒以O为转轴的转动惯量为：J=mR^2+mR^2(平行轴定律）由绕O点的动量矩的一阶导数为

考察功能关系!结合动量和动能定理,属于高中阶段的重点内容!开始解题!设1过程结束后,木板的速度为V由动动量守恒mv0=mvo/3+Mv得v=2mv0/3M由功能关系有Q损=1/2mv0^2-1/2m(

取小滑块与斜面体组成的系统为研究对象,系统受到的外力有重力(m+M)g/地面对系统的支持力N、静摩擦力f(向下).建立坐标系,对系统在水平方向与竖直方向分别应用牛顿第二定律得：－f=0－mV0cosθ

根据动量守恒有m*v0=(m+M)*v1,产生内能W=0.5*m*v0*v0-0.5*m*m/(m+M)*v0*v0;根据能量守恒F*S=W;,即S=（0.5*m*v0*v0-0.5*m*m/(m+M