在小车上固定装有光滑弧形轨道,轨道下端水平,小车质量为m

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/14 23:55:46
如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC

(1)、设物块的质量为m,其开始下落处位置距BC的竖直高度为h,到达B点时的速度为v,小车圆弧轨道半径为R.由机械能守恒定律得:mgh=12mv2      &

如图所示,带弧形轨道的小车放在光滑的水平地面上,车左端被固定在地面上的竖直档板挡住,已知小车的弧形轨道和水平部分在B点相

(1)木块A点无初速度释放,下滑到B点时木块速度为V1,根据动能定理:m1gh=1/2m1v^2v=2m/s(2)木块A点无初速度释放,恰好未从车上掉落,说明两者最终相对静止具有共同速度V木块与小车组

如图所示,在光滑水平面上停放着质量为m 的装有光滑弧形槽的小车,一个质量也为m的小球以水平速度v向小车

先分析一下再答:小球在运动的过程中,小球速度不断减小,小车速度不断增大。在水平方向上,小球和小车组成的系统动量守恒。当小球竖直方向的速度为0时,小球到达最大高度,此时小车和小球具有相同的水平速度V1.

水平地面上固定着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC

有个问题:小车会动吗?是不是像这样如果不动,就是说当时(B点)向心力为9mg-mg=8mg,速度就是二倍根号2gR.用mgh=1/2mv^2算出h=4R就是离B点4倍半径,答案是4R.

如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC

解析:设物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是h,则最高的到A点高度为h-r,物体从最高点下落到A点的过程中,机械能守恒,则mg(h-r)=1/2mv^2①由物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压

物42.如图所示,在光滑水平面上停放着质量为m、装有光滑弧形槽的小车,一质量也为m的小球以水平初速度

根据动量守恒和能量守恒(1)在水平方向,从最初和最末的状态来看,这个过程动量守恒,能量(而且表现为动能,由于高度一样,所以势能没有变化)也守恒,其结果跟弹性碰撞是一样的.所以发生了速度替换.故:小车速

如图所示,带有光滑弧形轨道的小车质量为m,放在光滑水平面上,一质量也是m的铁块,以速度v沿轨道水平端向上滑去,至某一高度

整个过程水平方向动量守恒,机械能守恒,所以相当于弹性碰撞!由于小车和铁块的质量都为m,所以当铁块回到小车右端时,铁块的速度为0,小车具有向左的速度.所以当铁块回到小车右端时将做自由落体运动.故选:D.

把一支枪水平固定在小车上,小车放在光滑的水平地面上,枪发射子弹时,

(1)首先要清楚你所研究的系统是哪个,由哪些物体组成的;(2)其次是要区分内力与外力.动量守恒的条件是相互作用的物体构成的系统不受外力或系统所受外力远大于内力.本题系统是枪、弹、车三者构成,故枪、弹、

如图所示,光滑弧形轨道和一足够长的光滑水平轨道相连,水平轨道上方有足够长的光滑绝缘体MN,上挂一光滑铝环A,在弧形轨道上

当B和A的速度相等时,A的速度最大,B下滑机械能守恒:MBgh=12 MBVB2AB系统动量守恒:MBVB=(MA+MB)VAB系统减少的机械能转化为电能:△E=MBgh-12(MA+MB)

机械能守恒定律.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

两种情况:小球最高到达圆轨道的一半高度,或者能够通过最高点第一种情况:mghh=3mgr===>h'>=3r希望是你需要的答案,欢迎继续提问再问:你没有图可以吗?我添加了图片,可是显示不出来啊。你要是

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

(2011•湛江模拟)如图所示,足够长的水平粗糙轨道与固定在水平面上的光滑弧形轨道在P点相切,质量为m的滑块B静止于P点

(1)设滑块A到达P点与B碰前瞬间的速度为v0,由机械能守恒定律有:2mgh=12•2mν20解得ν0=2gh(2)设滑块A与B碰撞后的共同速度为v,由动量守恒定律有:2mv0=3mv两滑块粘合在-起

物理 半径为R的光滑圆形轨道安置在一竖直平面上,左侧连接一个光滑的弧形轨道,

(1)mg=mVB^2/RVB=√gR(2)根据机械能守恒定律mgh=mg*2R+mVB^2/2h=2R+R/2=3R/2(3)mgh=mVC^2/2VC^2=2gh=3gRCD轨道上的加速度a=-μ

如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车的右端紧靠在底部与车上部等高的光滑弧形固定轨道上,车长L=1

①当物块向右运动时,车紧靠弧形轨道,静止不动,设物块运动到小车最右端时的速度为v1,由牛顿第二定律有: μm2g=m2a解得:a=μg=0.5×10m/s2=5m/s2由运动学公式有:&nb

如图所示 半径r 0.40m的光滑半圆环轨道安置在一竖直平面上,左侧平滑连接光滑的弧形轨道,将质量

给图再问:再答:第一题h为1m再问:过程,谢谢再答:b点压力为0,受力分析,向心力等于重力再答:

光滑斜面固定在小车上,小车以恒定加速度向左运动,这是放在斜面上的物体相对斜面静止,求小车的加速度?

以放在斜面上的物体作为分析对象:重力mg,向下;斜面支持力N,垂直斜面向左上方.竖直方向受力平衡:Ncosθ=mg.(1)水平方向合力产生加速度:Nsinθ=ma.(2)(2)÷(1)得:a/g=ta

在光滑水平面上停放着一辆装有光滑弧形槽的小车,小车质量为m,一个质量也为m的小球以水平初速度v沿右端槽

你的题目说的不是太清楚,不过我认为小球在竖直方向上应该做的不是匀速运动,也就是说竖直方向上受力不平衡,重力有冲量,所以动量不守衡!再问:重力有冲量?什么意思再答:Ft=mv,明白?

半径为R的1/3光滑圆弧轨道固定在小车上,有一小球静止在圆弧轨道的最低点.

若球速不够大,最多只能达到轨道顶部,则球的动能全部转化成重力势能,有1/2mv^2=mgh,得h=V^2/2g,A是可能的.若速度够大,可过轨道顶部,由于有了水平方向的分速度,原有动能没有全部转化成重

如图所示,一平板小车静止在光滑的水平地面上,车上固定着半径为R=0.7m的四分之一竖直光滑圆弧轨道,小车与圆弧轨道的总质

(1)当v0=3m/s时,滑块在B处相对小车静止时的共同速度为v1,由动量守恒定律:mv0=(M+m)v1…①对滑块,由动能定理:-μmg(s+L)=12mv21-12mv20…②对小车,由动能定理: