如图所示,小球从高处落到处于自然状态的弹簧上,随弹簧一同向下

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/18 05:20:29
如图所示,小球从高处落到处于自然状态的弹簧上,随弹簧一同向下
有分一小球自楼顶处自由落下不计空气阻力落到地面时速度为V取重力加速度为g求小球从楼顶落到楼高一半处所经历的时间?

设楼高是Hv^2=2gH得H=v^2/(2g)设到达一半处的时间是tH/2=1/2gt^2v^2/(4g)=1/2gt^2t^2=v^2/(2g^2)即时间是t=(根号2*v)/(2g)

如图所示,斜面倾角为θ=30°,小球从斜面上的A点以初速度Vo水平抛出,恰好落到斜面上B点,求:

小球的水平位移:L =ABCOS30°,而L=Vot所以  ABCOS30°=Vot  ……(1)又 小球的竖直位移:H =ABs

如图所示,小球从平台A水平抛出落到平台B上,已知AB的高度差为h=1.25m,两平台的水平距离为s=5m,则小球能够落到

小球做平抛运动,竖直方向有:t=2hg=2.510=0.5s水平方向的最小位移为s,所以最小速度v0=st=10m/s故选B

如图所示,质量为m的小球,从离桌面H高处自由下落,已知桌面离地高度为h,若以桌面为参考平面,则小球落到地面时的重力势能为

以桌面为零势能参考平面,小球落到地面时的高度为-h,重力势能为:Ep2=-mgh;故选:A.

一小球从高处落到弹簧上,小球先下降,后上升.当小球离开弹簧时,弹簧的长度是原长?

不计弹簧质量,小球离开弹簧时,弹簧的长度一定是原长再问:就是说小球不是在平衡位置C离开弹簧的,而是在弹簧恢复原长的B点离开弹簧的?再答:是的在B点小球不是在平衡位置C离开弹簧的,而是在弹簧恢复原长的B

图1是某跳水运动员最后踏板的过程:设运动员从高处落到处于自然状态的跳板(A位置)上,随跳板一同向下运动到最低点(B位置)

解题思路:根据运动员的受力变化,可知运动员加速度的变化;根据加速度可知物体速度的变化,当物体加速度向上时,物体即处于超重状态,而加速度向下时,物体处于失重状态;解题过程:同学如有问题,请添加讨论.解:

18.如图3所示,跳水运动员最后踏板的过程可以简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的跳板(A位置)上,随跳板一同

A、错.最低点时,弹力-重力最大.B、错.相等,重力做的功等于克服阻力(跳板弹力)做的功.C、对.D、对.P=FV,运动员速率越来越慢.再问:在此过程,速率不是在增大吗?弹力不断增大不是也大不过重力吗

跳水运动员从高处落到处于自然状态的跳板上,随跳板一同向下做变速运动到达最低点.对于从开始与跳板接...

合外力越来越小直到为零,机械能越来越小(转化为跳板的弹性势能),动能越来越小,重力做功小于跳板做功

蹦床运动员与床垫接触的过程可简化为下述模型:运动员从高处落到处于自然状态的床垫(A位置)上,随床垫一同向下做变速运动到达

A、人和蹦床接触后要受到蹦床的弹力的作用,人的机械能转化成了蹦床的弹性势能,所以人的机械能不守恒,故A错误.B、对人的运动的过程分析可知,人的速度是先增加后减小的,所以B错误.C、人受到的合力先是向下

一质量为100g的小球从0.80m高处自由落下落到一厚软垫上,若从小球接触软垫到陷至最低点经历了0.20s,则这段时间内

设落到软垫上的速度是vv^2=2ghv=4m/sG=mg=0.1*10=1N重力对小球的冲量=0.2*1=0.2因为速度是4,最后小球的速度是0所以动量改变了0-mv=0-0.1*4=-0.4

小球从离地面为h(单位:m)的高处自由下落,落到地面所用的时间为t(单位:s).经过实验,发现h与t²成正比例

设h=kt²因为当h=20时,t=2所以2²k=20,k=5所以h=5t²,当h=10时,5t²=10,t²=2,t=√2(负的舍去)所以当h=10时

质量为100g的小球从高1.8m处落到水平地面上,又弹回到1.25m高处.在这个过程中,重力对小球所做的功是多少?小球的

W(g)=mgSS1=1.8S2=1.25100g=0.1Kg由高处落下时重力对其做正功W1=mgS1=1.8*1=1.8JW2向上重力对其做负功∴W2=mgS2=-(1.25*1)=-1.25JW总

如图所示,是小球从高处落下,碰到地面后又被反弹回去的频闪照片.

1小球做匀加速运动2小球的重力势能转为弹力势能和动能(从地面反弹时相反)3小球最终停下来,说明过程中有能量被消耗2.不守恒

一小球从20米高处自由下落,忽略空气,g=10m/s2,求物体落到地面所需要的时间和落地时速度

s=1/2gt^2t^2=2s/g=2x20/10=4t=2sv=gt=10x2=20m/s再问:�⻬ˮƽ������һ����ֹ�����壬������7kg��14N��ˮƽ���ҵĺ������

如图所示,斜面倾角为θ,小球从斜面上的A点以初速度V0水平抛出,恰好落到斜面上的B.

假设直角点为O.从A到B用了时间t则OB=V0*t,OA=0.5*g*t*ttgθ=OA/OB将OA,OB代入上式得t=2(tgθ)*V0/g(先解第二问)则AB间距离=OA/sinθ=2sinθ*(

如图所示,从倾角为θ的斜面顶端,以初速度v0将小球水平抛出,则小球落到斜面时的速度大小为 ___ .

小球落到斜面上时有:tanθ=yx=12gt2v0t=gt2v0,所以竖直方向速度为vy=gt=2v0tanθ所以物体落到斜面上的速度为v=v20+v2y=v01+4tan2θ故答案为:v01+4ta

如图所示,一轻质弹簧竖立于地面上,质量为m的小球,自弹簧正上方h高处由静止释放,则从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短(弹簧

A、小球和弹簧组成的系统机械能守恒,小球机械能不守恒,故A错误;B、从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短的过程中,小球一直向下运动,重力一直做正功,重力势能减小,故B正确;C、刚开始重力大于弹力,合力向下

一小球自高处落到一固定在地面的弹簧上,当小球运动到最低点时加速度是多少 还请详细说明,

首先你保证没有压缩弹簧之前弹簧的微小形变忽略不计,要是知道了弹簧的劲度系数,碰撞过程是否有能量的损失.或者空气阻力忽略不计.那就简单了全过程机械能守恒.也就是最高处机械能E=mgh;最低处机械能E=1

如图所示质量为m的物体从h高处的A点由静止自斜面滑下,

在B点没能量损失说明系统机械能守恒动能的变化就是其重力势能的变化EK=mghB到C摩擦力做功导致物块能量杯消耗由能量守恒定律可以知道EK+Wf=0Wf=-mgh摩擦力做的负功所以A-B阻力不做功B-C