如图6所示竖直平面内3 4圆弧形光滑轨道半径

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/11 01:18:51
如图6所示竖直平面内3 4圆弧形光滑轨道半径
如图,AB是在竖直平面内的1/4圆周的光滑圆弧轨道.半径为R.过圆下端B切线是水平的,B距下方水平地面上C为h.质量为m

看一下再答:不是吧,这么简单你也问?再答:这题甚至于可以口算。再问:大神。。。求过程。。再答:好吧。再答:

如图所示,一个3/4圆弧形光滑细圆管轨道ABC放置在竖直平面内,轨道半径R,

答案:(1)小球离开C点做平抛运动,落到M点时水平位移为R,竖直下落高度为R,根据运动学公式可得:g=1/2*gt^2运动时间t=根号2R/g从C点射出的速度为v1=R/t=根号gR/2设小球以v1经

一四分之三圆弧形光滑管道放在竖直平面内,如图,管道中心到圆心的距离为R,A点与圆心O等高,AD为水平面,B点在O的正下方

你好!受力分析,在水平滑道上受水平向左的拉力,水平向右的摩擦力,支持力和重力.在倾斜滑道上垂直于AB的支持力,竖直向下的重力,水平于AB向上的拉力和向下的摩擦力.(1)由牛顿第二定律,得F合=ma在水

如图,ABCD是处于竖直平面内的光滑轨道,AB是半径为R=15m的1/4圆弧轨道,半径OA处高h处自由下落,沿竖直平面

(1)m*g*14/3=v^2/r*m压力则v^2=11*g*r/3m*g*H=mv^2/2动能守恒(H为实际下降高度,H=h-R/2;R为小圆弧半径r=R/2)则v^2=2*g*H2*g*H=14*

一个半径R=1m的圆弧形光滑轨道固定在竖直平面内

到达B速度方向为切线方向,即与水平面成60度角所以竖直方向速度为Vy=根号3*Vx=4根号3m/s,由于v^2=2gh,所以h为2.4mmg(h+R-R*sin60)=1/2mVc^2-1/2mV0^

5.6-物理29/ 44,如图33所示,固定在竖直平面内的光滑的圆弧轨道ABCD,其A点与圆心等高.

若能通过D点,则小球所需向心力必须大于等于小球自身重力,即F>=G.又F=mv^2/r,所以mv^2/r>=mg,即v^2>=gr.经过D点后,小球作平抛运动,当小球落到CAE平面时,竖直方向有:r=

如图(甲)所示,在xoy平面内有足够大的匀强电场,电场方向竖直向上,电场强度E=40N/C.在y轴左侧平面内有足够大的瞬

好好看(乙)图,10π~15π(s)内B1方向和0~5π(s)相反,也就是说10π~15π(s)内B1的方向向外,此时电流方向向左,磁场方向向外,所受安培力向上.

如右图所示,竖直平面内的3/4圆弧型光滑轨道半径为R,A端与圆心O等高,AD为水平面,B点在O的正上方,一个小球在A点正

这题就这么些条件么你划的B到C那个曲线是说他到达B点后还做抛物运动么?

如图6所示,一定质量的五块用两根轻绳悬在空中,其中绳OA固定不动,绳OB在竖直平面内由水平方向向上转

首先我们知道OA的角度不变,是一个定值,我们假设oa与水平线夹角为角1,ob与水平线夹角为角2,然后假设ob逆时针转动,我们列出方程式:Foa*sin∠1+Fob*sin∠2=GFoa*cos∠1=F

1.如图11所示,飞机在竖直平面内俯冲又拉起,这一过程可看作匀速圆周运动.在最低点时,飞行员对座椅的压力为F.设飞行员所

1.最低点速度为0,加速度是向上的,所以F>G2.动能全转化为摩擦力做的功,自然是10*5=50啦3.A平抛不是直线.B斜抛也不是直线吧.C是匀加速的定义啦.

如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道ABC,其半径

(1)恰好到达最高点mg=mv^2/Rv=根号gRR=1/2gt^2t=根号2R/gvt=Xod=R根号2(2)能量守恒重力势能转化为动能mgH=1/2mv^2H=1/2Rh=H+R=3/2R(3)m

如图14所示,一个半径R=0.80m的 光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,其下端切线是水平的,轨道下端距地面高度h=1.25

(1)(2)(3)△=0.38J或0.384J(1)A由光滑圆弧轨道滑下,机械能守恒,设小物块A滑到圆弧轨道下端时速度为v1,则……2分     &n

如图,光滑弧形轨道与半径为r的光滑轨道相连,固定在同一个竖直平面内,将一只质量为m的小球由圆弧轨道上离水平面某一高度处由

要想使小球过最高点而不掉下来,在最高点时刚好由重力提供向心力,此时的速度是最小速度.mg=mv^2/r求得v^2=gr小球在轨道运动只有重力做功由动能定理、mg(h-2r)=1/2mv^2解得:h=2

如图4-12所示,两平行金属长导轨CD和EF置于竖直平面内,磁感应强度为0.5T的水平匀强磁场,与CD、EF所在平面垂直

静止时:mg=BIL=BEL/R扫过面积最大时,匀速运动:mg=BIL=B2L2V/R其中单位时间内扫过的面积:S=LV所以mg=BIL=B2LS/R从静止时的式子中解出L/R带入得S=E/B=3

机械能守恒定律的应用如下图所示,位于竖直平面上的四分之一圆弧光滑轨道,半径为R,OB沿竖直方向,圆弧轨道上端A,据地面高

1根据机械能守恒计算到B点时的速率,然后根据受力的条件求压力,即压力与重力的差等于向心力2利用B点的速率,同时利用H与R的差求出的平抛的时间计算水平距离S3理应前面建立的关系确定S与r/h的关系,并利

如图,在一辆小车上距水平面高为h处有一个半径为R的四分之一圆弧轨道,圆弧位于竖直平面内,

1.小球落到B点时冲量全部转化为水平方向,对竖直方向没有冲量,所以对B点的压力为mg.2.根据动能守恒,对于小球有mgr=1/2mv2,所以小球落到B点时V=√2gr,根据动量守恒,2mv=mV,因此

如图16所示,半径为R的光滑圆环轨道与高为10R的光滑斜面安置在同一竖直平面内谢谢了,

解:设A球在圆环上的速度为V,因为恰好能到达顶端,所以有:mV2/R=mg,所以此时A球动能是:1/2mV2=1/2mgR.再根据动能定理:A球在环底的动能是:1/2mgR+2mgR=5/2mgR设B

如图所示为一个竖直平面内光滑的圆弧形轨道,O为圆心

因为α和β角较小,所以A,B均可看成是简谐运动,因为绳长L相等,所以周期相等,此时运动到最低点,两个物体都做1/4个T,所以时间相同,为1:1.还有楼主2π更号L/G只能=T,你咋=1/4T啊==

如图,弧ab是竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道,在下端b与水平粗糙轨道相切

(1).利用重力势能转换为动能计算出b点速度.(2).N-mg=m*v^2/r求出N,再用牛顿第三定律得物体在b点对轨道压力等于N.(3).由机械能守恒,得C点动能等于克服BC段摩擦力做功和BA段克服