两同心圆环AB置于光滑水平桌面上其中A为均匀带电绝缘环

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/05 16:29:33
在竖直平面内的一个光滑圆环,AB为其水平方向的直径,PQ两球以相同初速度从A处厨房沿环的内侧到B(一个从上面内侧,一个从

从下面走的小求先到,因为他先加速后减速,整个运行过程中平均速度大于初速度而上面走的小球先减速后加速,整个运行过程中平均速度小于初速度因为他减下来了,后来又开始增加,加到最后才等于初速度呵呵

如图所示,通以恒定电流的螺线管置于MN和PQ两水平放置的光滑平行金属导轨之间,ab、cd两条金属棒分别搁置于导轨上,当通

当电路的电流大小变大,线圈的磁场增加;根据安培定则由电流方向可确定线圈的磁场方向垂直于导轨向上.由于线圈处于两棒中间,所以穿过两棒所围成的磁通量变大,由楞次定律:增反减同,可得,线框abdc产生顺时针

1.如图一所示,A、B两球的质量分别为m1与m2,用以劲度系数为k的弹簧相连一长为L1的细线与A球相连,置于水平光滑桌面

1.圆周运动问题:核心是谁提供了向心力(1)弹簧的弹力给B提供向心力kx=M2(L1+L2+x)w^2所以弹簧伸长量x=M2(L1+L2)w^2/(k-M2w^2)(2)弹簧的弹力和绳子张力的合力给A

质量相同的木块AB用轻弹簧连接置于光滑的水平面上,开始时两木块静止弹簧处于原长,用水平恒力推木块A,从

A在水平方向受恒定推力和变化的弹力,弹簧被压缩到最短的时刻是临界点,此刻弹力大小等于推力,从开始到临界点时刻,弹力逐渐增大,A受合力逐渐减小,加速度也逐渐减小,但是,无论如何,临界点时刻之前,弹力是一

如图所示,总长度为l、质量为m的均匀的绳,一段置于水平的光滑桌面上,另一段长为a垂于桌面下,当绳下滑全部离开桌面时,求重

设桌面为零势能面,开始时链条的重力势能为:E1=-a2mg•al当链条刚脱离桌面时的重力势能:E2=-mg•12L故重力势能的变化量:△E=E2-E1=;而重力做功等于重力势能的改变量;重力势能减小,

因难物理题一问1.绝缘光滑圆环置于匀强电场中,环竖直放置,A,B为水平直径上的两点,匀强场的向水平向右.带电量为+Q的小

a点(圆周运动):EQ=MV2/R(1)a-b点(动能变化):(1/2)MV'2=(1/2)MV2+2EQR(2)b点(圆周运动):N-EQ=MV'2/R(3)N为支持力也就是压力由1和2得MV'2=

物理题-内壁光滑水平放置的玻璃圆环内如图,在内壁光滑、水平放置的玻璃圆环内,有一直径略小于圆环口径的

这道题考查了麦克斯韦的电磁场理论——变化的磁场会产生电场,电场方向与感应电流方向相同,同样用楞次定律判断.B的方向向上且均匀增加,根据楞次定律,产生的感应电场方向为顺时针,所以小球受到一个向顺时针方向

在水平桌面的边角处有一轻质光滑的定滑轮K

这个公式用的是动能定理合外力做功等于动能变化量合外力做功包括:拉力F做的正功Fh,摩擦力做的负功-W,以及重力对B做的负功-mgh(高度上升,重力必然做负功)所以得出式子Fh-W-mBgh=12(mA

一道高中物理,机械能.求教!如图所示,水平桌面AB长L=1.5m.B端连接一个光滑斜面

这题的关键在于运用能量守恒定律,看出摩擦力和拉力所做的功(1)F所做的功为W(F)=Fs=FL=1.5N*1.5m=2.25J由于整个系统的能量完全由摩擦力f所消耗,所以f做的功和F所做的功在数值上相

已知铁链长L,质量M,将其置于水平光滑桌面上,由于某种扰动,它由静止滑下桌面.问1.当铁链四分之一长度滑离桌面时,链条的

能量受恒,重力势能变动能.桌面为零势能面四分之一长度滑离桌面.1/4*mg*1/8*l=1/2*m*v^2v=1/4*根号(gl)2.如果刚好全部滑离桌面.1/2*mgl=1/2*m*v^2v=根号(

如图所示,两个同心圆环 A、B 置于同一竖直平面内,A 环的半径大于 B 环的半径.将一条形磁铁水平插入两环的圆心处,则

因为磁通量是穿过某面积的磁感线条数注意:磁感线是有方向的,而这个磁感线条数是两个做差之后的数目.又因为磁感线是闭合的所以,当磁铁穿过圆心时,磁铁内的磁感线都穿过线圈,但磁铁外部与内部方向相反这样,当线

如图所示.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,两轨道之间由一条光滑水平轨道CD相连.在水平

(1)a球过圆轨道最高点A时:求出a球从C运动到A,由机械能守恒定律R由以上两式求出(2)b球从D运动到B,由机械能守恒定律求出(3)以a球、b球为研究对象,由动量守恒定律:mva=mbvb求出弹簧的

.A、B两物体质量分别为m和2m,A置于光滑水平面上,B置于粗糙水平面上,用相同水平力F分别推A和B,使它们前进相同的位

第一道选B水平力作用于光滑平面上的A是不做功的.第二道选C其它三者都是匀速.动能没有变,但是都有重力势能的变化.而C是没有匀速的,是动能和重力势能间的转化,机械能守恒.

3,如图所示,一重为G1的通电圆环置于水平桌面,环中电流方向为顺时针方向(从上往下看),在环的正上方用轻绳悬挂一条形磁铁

首先根据电流的磁效应及右手螺旋定则可以知道磁铁和圆环相互排斥所以圆环对桌面的压力大小等于圆环重力加上磁铁给圆环的排斥力同理磁铁对绳子的拉力等于磁铁重力减去圆环对磁铁的排斥力就是这样

如图所示,通电螺线管置于水平放置的两根光滑平行金属导轨MN和PQ之间,ab和cd是放在导轨上的两根金属棒,它们分别放在螺

当变阻器滑片向左滑动时,电路的电流大小变大,线圈的磁场增加;根据安培定则由电流方向可确定线圈的磁场方向垂直于导轨向下.由于线圈处于两棒中间,所以穿过两棒所围成的磁通量变大,由楞次定律:增反减同可得,线

如图2-4-6所示,长度为l、质量为m的均匀的绳,一段置于水平的光滑桌面上,另一段a垂于桌面下,当绳下滑全部离开桌面时,

分两段,第一段为桌面上的部分,质量为(L-a)m/L,第二段为伸出桌面的部分,质量为am/L第一段重心下落高度为(L-a)/2,第二段下落重心下落高度为(L-a),所以W1=[(L-a)m/L]*g*

两个圆环AB同心放置,RA>RB,一条磁铁置于圆心处,那个磁通量大?

由于是将磁铁放在圆心磁感应线从磁铁一端发出又从另一端回来但是方向改变了正负刚好抵消所以两个圆来说磁通量都是零

四合金属圆环均静置于光滑的水平面上,圆环的圆心为O.直导线ab固定于同一水平面上且与金属环绝缘,二者之间的摩擦不计,ab

用磁通量的观点解释:B中ab导线在圆心的左边,当ab电流突变时,圆环右边的磁通量大左边的磁通量小,由楞次定律(阻碍磁通量的变化)故圆环只有向左移动才阻碍磁通量的变化.