如图5所示,一质量为m=0.6kg的小球以某一初速度v0=2m s从p点

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/11 19:02:51
如图5所示,一质量为m=0.6kg的小球以某一初速度v0=2m s从p点
、(12分)如图5-7-2所示,长度为L=1.0m的绳,系一小球在竖直面内做圆周运动,小球的质量为M=5kg,小球

(1)a=v^2/L=64m/s^2(2)F=ma=320N(3)T-mg=mat=370N(4)mg+T'=mv'^2/L恰能到最高点T'=0V'=(gL)^1/2=10^1/2

【高中物理=简谐振动】如图,一质量为m的物块放在弹簧上(不

物体在最高点速度不为零时,这个所谓的“最高点”就不是最高点了.用反证法证明:若在最高点有向上的速度,则物体由于惯性,还要继续向上运动,所以下一刻位置比现在还要高,若在最高点有向下的速度,说明前一刻,物

如图5所示,在一辆表面光滑的小车上,放有质量分别为m₁、m₂的两个小球,随车一起做匀速直线运动.

两小球在竖直方向受到重力和支持力这一对平衡力的作用,作用效果相抵消,在水平方向,由于表面光滑,所以不受摩擦力的作用,也没有其他力的作用,即在水平方向不受力,根据牛顿第一定律,物体不受外力作用时,总保持

如图8所示,在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为的光滑斜面体,斜面上有一质量为m的物块沿斜面下滑.关于物块下滑过程中对斜

这是个非惯性系,取斜面(加速度为a)为参考系Nsinθ=Ma物块受力:竖直方向F₁=mg–Ncosθ水平方向F₂=Nsinθ+ma(ma是惯性力)F₁=F̀

动量守恒定律测试题9、如图6—5—5所示,一质量为M,长为L的长方形木板B放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为m的小

设初速度为v0,木块与木板之间的摩擦因数为μ,以向右为正方向.根据动量守恒定律(M-m)v0=(M+m)u(u为最后M、m的共同速度)所以u=(M-m)v0/(M+m)且μmgL=Mv0^2/2+mv

如图7-4-12所示,一个质量为m,半径为r,体积为V的 铁球,用一细线拴住,慢慢地放入截面积为S,深度为h 的水中,已

水的重力势能变化取决于重心变化:根据公式mgh可知为pShg[(h+V/S)/2-h/2]铁球的重力势能变化为mgh其中h为求的中心位移系统的话加起来就行了再问:再帮一道再答:呃说吧

如图7-5-15所示,一个质量为m、半径为r、体积为V的铁球,用一细线拴住

1.铁球的重力势能减少了:mgh对于水来说,由于铁球的浸入,水面要升高,设水面升高了h',显然h'=V/s(V是铁球的体积,也是它排开水的体积)相当于把与铁球同体积的水(也是球形)从铁球与杯底接触位置

如图5所示,轻弹簧一端与墙相连处于自然状态,质量为4kg的木块沿光滑的水平面以5m/s的速运动并开始挤压弹簧,求:一弹簧

lz图呢?不过不过大概可以猜出来了,这事机械能守恒的题目,之前就是木块有动能,大小为(4*5*5)/2=50J所以弹簧最大的弹性势能就是木块的动能全部转给弹簧即50J;当木块弹回的时候具有的动能是(4

如图5-17所示,弹簧上端悬挂于天花板,下端系一质量为M的平板,处在平衡状态,一质量为m的均匀环套在弹簧外,与平板的距离

因为撞击后环与板以相同的速度向下运动,但此时速度不是最大值因为此时两者是一个整体他们的共同重力>弹簧此时提供的拉力故合力F向下加速度a自然向下因而要继续向下做加速运动二者的速度不是最大值补充:(向下运

一平行板电容器板长为L,两板间距离为d,将其倾斜放置,如图11所示,两板间形成一匀强电场.现有一质量为m、电荷量为+Q的

设电容器极板与水平面的夹角为θ,tanθ=d/Lcosθ=mg/(QE)U=Ed联立求解得:U=mgd(d^2+L^2)/(QL)再问:具体过程谢谢再答:如图:

25.如图15所示,轻绳悬挂一质量为m=2.0kg的小球,现对小球再施加一个力F,使小球静止在绳子与竖直方向成60&or

F:方向:垂直于轻绳向上.大小:(2kg*10N/kg)*cos60=10N下落时间(H=0.8m):H=1/2gt²t=0.4s上升时间(H=0.45m):H=1/2gt²t=0

求方法29.如图3-103所示,一质量为m,带电量为e的电子,以一定的初速度从M小孔进入一磁感应强度为B的匀强磁场中,磁

因沿半径方向射入,所以碰撞前后电子速度均沿半径方向.入射点、2个碰撞点对称分布,所以一段圆弧对应圆心角为60度,时间为六分之一周期.半径通过解三角形计算,tan30度=R/r,其它我就不罗嗦了吧.

(2012•肇庆一模)如图(甲)所示,质量分别为m=1kg、M=2kg的A、B两个小物块,用轻弹簧相连而静止在光滑水平面

(1)由动量守恒定律可得:mvA0=mvA+MvB  ①由①式可得:vB=mM(vA0−vA)②代入vA=6m/s、2m/s、-2m/s时,得到对应的VB=0、2m/s、4m/s描

3.如图8-7所示,有一半径为R的半圆形圆柱面MPQ,质量为2m的A球与质量为m的B球,就会有图

机械能守恒:2mgR=mg*2^1/2R+1/2*(2m)*v^2+1/2m(v/2^1/2)^2计算可得:v=[(2-2^1/2)gR/2m]^1/2

如图10所示AB为竖直转轴,细绳AC和BC的结点C系一质量为m的小球,两绳能承担的最大拉

(1)BC先断,(2)当α=60°时,TAC=2mg,AC也断,此时球速v'=4.95m/s.解析:(1)当小球线速度增大到BC被拉直时,AC线拉力TAC=1.25mg,当球速再增大些时TAC不变,B

②一楔形物体M以加速度a沿水平面向左运动, 如图9所示, 斜面是光滑的.质量为m的物体恰能在斜面上相对M静止, 则物体m

没有图,但是根据题意,m的物体受到的压力N=水平方向上的加速度方向上的力即F=ma与重力G=mg的合力.物体m受到的合力F=ma方向是水平向左,因为合力产生的加速度,合力方向与加速度方向相同.

如图3-5-17所示,小球被轻质细绳系着,斜吊着放在光滑劈面上,小球质量为m,斜面倾角为θ,向右缓慢推动劈一小段距离,在

不难想象,小球受细线拉力,斜面支撑力,重力.在向右推动斜面时,小球被抬高,设细线在之前与水平面成角a,在小球被抬高同时细线与水平面成角a在变小,使Sin.a变小,G小球不变,斜面支撑力T变大

如图4-5所示,质量为m的物块放在倾角为θ的斜面上,斜面体的质量为M,斜面与物块间无摩擦,地面光滑.

因为在竖直方向上,物体所受的合力为0在水平方向上,斜面与物体间无摩擦,物体仅受重力沿水平方向的分力,由受力分解可知合力方向水平向左再问:嗯哪谢谢懂了