如图所示,长1的中空圆筒竖直在地面上

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/15 03:44:28
如图所示,质量为m的小物块放在长直水平面上,用水平细线紧绕在半径为R、质量为2m的薄壁圆筒上.t=0时刻,圆筒在电动机带

第二问中根本跟你走的路程没关系,你算那个路程x干什么呢?另外路程的话,应该是按照筒上某点转动的距离来算的,这个点,是做的曲线圆周运动,并不是直线运动,所以你用从0开始的直线匀加速运动的公式是不对的,应

如图所示,圆筒内盛有水,水的上方被活塞A密封住一部分空气,一试管B开口朝下,竖直漂浮在水面上,管内封有一段长为L的空气柱

先看浮力浮力=试管重力,重力不会变,所以浮力不变然后看h,浮力就是排开水的重力,所以h不变.再看L由于空气中的压强减小,现在假设试管不动,那么内部气体压强变小;等温下如何让压强变小,膨胀,所以L增大其

如图所示,水平转盘的中心有一竖直的小圆筒,质量为m的物体A放在转盘上,A到竖直筒中心的距离为r,物体A通过轻绳跨过无摩擦

取物体A为研究对象,物体A随转盘转动的向心力应由绳的拉力和摩擦力提供,摩擦力可能为零,可能指向圆心,也可能背离圆心,绳的拉力F总等于B物体的重力mg.若A物体随转盘转动的角速度较大,则A要沿转盘外滑,

关于曲线运动如图所示,水平转盘的中心有一竖直的小圆筒,质量为m的物体A放在转盘上,A到竖直筒中心的

一.因为B正对圆心,所以说B是不会做圆周运动的,二.不能,A的最大静摩擦力是μmg

如图所示,半径为R的圆筒绕竖直中心轴OO′转动,小物块A靠在圆筒的内壁上,它与圆筒的动摩擦因数为μ(认为最大静摩擦力等于

要使A不下落,则小物块在竖直方向上受力平衡,有:f=mg.当摩擦力正好等于最大静摩擦力时,圆筒转动的角速度ω取最小值,筒壁对物体的支持力提供向心力,根据向心力公式得:N=mω2R而f=μN解得:圆筒转

高一物理如图所示半径为r的圆筒绕竖直中心轴OO′转动,小物块A靠在圆筒的内壁上,与圆筒的静摩擦因数为μ

因为题中有:要使A匀速下落,那么A所受的合力为零,A在垂直方向只收到两个力的作用:摩擦力,和重力,所以有:f=mg

一道物理题如图所示,长L=1.0m的中空圆筒B竖直在地面上,在它正上方悬挂一长l=1.0m的细棒A,现剪断A悬线的同时,

1)去重力加速度为g=10m/s^2在B上升过程中,VA=10t,VB=20-10t,VA+VB=20,即相对速度不变B到达最高点所需时间t=20/10=2(s)从开始到接触所需时间t1=10/20=

如图所示,质量为m的小物块放在长直水平面上,用水平细线紧绕在半径为R的薄壁圆筒上.t=0时刻,圆筒在电动机带动下由静止开

(1)圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同,根据v=ωR=Rβ1t,线速度与时间成正比,故物块做初速为零的匀加速直线运动;(2)由第(1)问分析结论,物块加速度为a=Rβ1,根据物块受力,由牛顿第二定

1.在匀速转动的圆筒内壁上(圆筒竖直),有一物体随圆筒一起转动而未滑动.当圆筒的角速度增大以后,下列说法正确的是《 》:

1.d弹力提供向心力,转速越大,弹力就越大竖直方向,摩擦力等于重力,所以不变2.d对卫星来说,离得越远,万有引力越小,所以向心加速度越小地球上的自转向心加速度非常小3.d第1次h处的总能量为3mgh第

如图所示,竖直圆筒内壁光滑,半径为R,顶部有入口A,在A的正下方h处有出口B,一质量为m的小球从入口A沿圆筒壁切线方向水

小球在竖直方向做自由落体运动,所以小球在桶内的运动时间为t=2hg在水平方向,以圆周运动的规律来研究,得到t=n•2πRv0.(n=1,2,3…)所以v0=2nπRgh.(n=1,2,3…)在运动的过

如图所示,半径为r的圆筒绕其竖直中心轴O1O2以角速度ω匀速转动,质量为m的小物块(可视为质点)在圆筒的内壁上相对圆筒静

对小物体研究,做匀速圆周运动,受重力、支持力和向上的静摩擦力,根据牛顿第二定律,有:水平方向:N=mω2r…①竖直方向:f=mg…②故选:D.

一段长3米的棒,上端悬挂在天花板上,棒的正下方固定着一个高为d=1m的中空圆筒.棒被释放后自由落下,它通过圆筒所需的时间

/>这里通过圆筒实际上就是说这个干下落了(3+1)米所以h=(gt^2)/2+V.t4=10*0.04/2+0.2V.所以V.=19m/s而又因为2gs=V.^2-V^2V=0所以s=18.05m所以

如图所示,半径为r的圆筒,绕竖直中心轴OO′旋转,小物块a靠在圆筒的内壁上,它与圆筒内壁间的动摩擦因数为μ,现要使a不下

要使A不下落,则小物块在竖直方向上受力平衡,有:f=mg当摩擦力正好等于最大摩擦力时,圆筒转动的角速度ω取最小值,筒壁对物体的支持力提供向心力,根据向心力公式得:N=mω2r而f=μN联立以上三式解得

(2011•乌鲁木齐二模)如图所示,一内壁光滑的半径为R的圆筒固定,横截面在竖直平面内,圆筒内最低点有一小球.已知小球初

A、小球若恰好通过最高点,重力提供向心力,由牛顿第二定律有:mg=mv2R,解得:v=gR.从最低点到最高点的过程中,根据动能定理得:−mg.2R=12mv′2−Ek解得:v′=0.4gR<gR,知小

如图所示,一圆筒绕中心轴OO′以角速度ω匀速转动,小物块紧贴在竖直圆筒的内壁上,相对于圆筒静止.此时,小物块受圆筒壁的弹

对小物体研究,做匀速圆周运动,受重力、支持力和向上的静摩擦力,根据牛顿第二定律,有水平方向:N=mω2r     ①竖直方向:f=mg &n

如图所示,一圆筒绕中心轴OO´以角速度ω匀速转动,小物块紧贴在竖直圆筒的内壁上,相对于圆筒静止.此时,小物块

AD小物块在转动时受竖直向下的重力,竖直向上的摩擦力,垂直于筒壁指向中心轴的弹力,其中竖直方向上无运动,合力为零,即重力等于摩擦力。弹力充当物块做圆周运动的向心力当圆筒的角速度加倍时,竖直方向上仍旧平