如图所示用细线将一闭合的铝环悬挂起来,让条形磁铁靠近铝环,产生现象有
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/11 07:58:55
物体用同一绳连接,则加速度a相同.对A分析有:GA-T=MAa对B分析有:T=MBa故有:GA-MAa=MBa又GA=MAg有:MAg=(MA+MB)aa=MAg/(MA+MB)因此有T=MBa=MA
(1)在N点对小球进行受力分析,受到重力、拉力、电场力的作用.根据平衡条件,可得方程:mg=Ftan60,F=qE(2)在N点进行受力分析,根据平衡条件Tsin60=mg(3)当小球的切线加速度等于零
对小球下摆过程中,由机械能守恒定律得:mgL=12mv02,解得:v0=2gl=2×10×0.8=4m/s,小球与P碰撞过程系统动量守恒,以小球的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=(M+m
开始时,球的速度为零,重力的功率为零,而当球到达最低点时,速度虽然最大,但方向沿水平方向,故此时重力的功率也为零,而在运动中重力与速度有一定夹角,故功率不为零,因此可知重力的功率一定是先增大,后减小的
A根据愣次定律来去拒留小环从左端开始下摆到A边界进入磁场时小环内部的磁通量在增加受到向左的磁场力当小环全部进入磁场中时磁通量达到最大不在变化直到运动到边界B时磁通量开始有最大降低这是受到的磁场力向左所
受力分析可知,M在该位置受力竖直向下,所以必下降设下降的最大距离为h根据机械能守恒,当M的动能为0时,达到最大距离所以有Mgh=2mg(√L^2+h^2-L)化解得(M^2/4m^2+1)h^2-LM
(1)开关S闭合时,I2=Ir1+Ir2,Ur1=Ir1×R1≠I2×R1(2)开关S断开时,I2=Ir1,Ur1=Ir1×R1=I2×R1问题在于:你把开关S闭合时I2当成Ir1了,实际上S闭合时I
楼主学没学磁场?学了磁场的话就很容易理解了再问:学了,不过还是没理解啊再答:当通电后,围起的面积中磁场强度增大根据电磁感应原理,为了削弱这种变化,面积要增大,来减小磁场强度
答:测出单摆来回摆动50次所用的总时间t,就可以计算出单摆摆动一次所用的时间t0=t50.
设小球做完整圆周运动时其轨道半径为R,小球刚好通过最高点的条件为:mg=mv2R,得:v=gR小球从静止释放至运动到最高点的过程中,只有重力做功,因而机械能守恒,则根据机械能守恒定律得:mg(L-2R
(1)当缓慢拉时,可认为合力为0.那么拉力F做的功等于增加的重力势能(或动能定理).即 W拉=mgL(1-cosθ) ---D选项对(只是原选项中的括号位置错位了)(2)若F为恒力,拉力做的功可用
当小球用细线悬挂而静止在竖直位置,当用恒力拉离与竖直方向成θ角的位置过程中,则拉力F做功为:W=FS=FLsinθ.故本题选择C.FLsinθ.希望楼主满意.
水平拉力F将小球缓慢地拉到细线成水平状态过程中,缓慢则是速率不变,则由动能定理可得:WF-mgh=0所以WF=mgL故选:C
D放入金属块,水会长高,根据公式P=pgh,压强也增大压强增大,底面积不变,根据F=p/s,压力也增大
(1)缓慢的拉小球最后速度可认为0w=mgL(1-cosθ)(2)w=FLsinθ这个不知道对不对(3)拉到该位置时小球的速度刚好为零w=mgL(1-cosθ)
星星尖角部分两条导线电流是反向的根据安培定理和左手法则判定一下他们是相斥的所以光滑桌面摩擦力小面积就变大了再问:可是左手定则应该怎么摆磁感线怎样穿过手心这里有磁场吗再答:磁感线垂直穿过手心,四指指电流
把细线剪断后,泡沫球排开水的体积V排=V泡沫-34V泡沫=14V泡沫,∵物体漂浮时受到的浮力和自身的重力相等,∴根据F浮=ρgV排和ρ=mV可得:F浮=ρ水gV排=m泡沫g,即ρ水g×14V泡沫=ρ泡
先更正一下铁的密度为7.8*1000千克每立方米.1.铁球的体积又密度公式得V=0.0002m3铁球受到的浮力等于它排开的水重即浮力=1000*10*0.0002=2N2.小球缓慢浸入水的过程中,水对
(1)V排=V物=mρ铜F浮=ρ水gv=ρ水gmρ铜=1.0×103Kg/m3×9.8N/Kg×1.78kg8.9×103Kg/m3=1.96N;(2)小球缓慢浸入水中,则水和小球对桶底的压力增大,P
(2)小球缓慢浸入水的过程中,水对桶底的压强如何变化?说明理由.先增大,后不变;进入的过程中,水的深度增加,压强增大.当完全浸没后,水的深度不变了压强也就不变了.(3)根据你的判断,小球缓慢浸入水的过