如图所示,长为L=1.6n的轻绳--,摆线所能承受
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/08 11:39:59
一般处理这种问题我们用速度的合成,找到牵连速度,相对速度,绝对速度,他们的关系式:绝对速度=牵连速度+相对速度.你说的题目在《更高更妙的物理》上有原题,是高中物理竞赛涉及的内容.高考不要求掌握.下载地
D速度最大的时刻是加速度为零的时刻,即合力为零.在上述过程中始终有摩擦力,所以要有弹簧弹力.故在恢复原长前就已达到最大速度.
先不用动能定理,用类平抛的运动求.竖直向下受重力和电场力,F合=mg+qE竖直向下的加速度a=(mg+qE)/m=15m/s²时间0.2s,竖直速度为3m/s水平匀速速度3m/s碰撞前的速度
由牛顿第二定律可知:F+mg=mv2L对QP过程由动能定理可得:-mg2l-Wf=12mv2-12mv02联立以上两式解得:Wf=1J;故转一周克服摩擦力做功为2J;小球刚好通过最高点时,由牛顿第二定
把左半边绳子翻折下来,然后看图.不懂再追问我吧~
1给你说说原理吧.此题涉及到a电场对电荷的引力的问题,b杠杆原理c圆周运动首先分析可能受力的对象:AB小球,轻杆忽略不计.+q将在电场中受力向下的力F1(具体多大电场力自己算),同时有向下的力F2,故
(1)Ek1+Ep1=Ek2+Ep21/2mVo^2=mg(L/2+L)+1/2mVB^2VB=√(Vo^2-3gL)(2)mVB^2/(L/2)=mgVB^2=gL/21/2mVo^2=1/2mVB
先求拉力F的大小.根据力矩平衡,F•L/2•sin60•=mgLcos60°,得F=2根号3mg/3再求速度v=ω•L/2再求力与速度的夹角θ=30°,
解题思路:从受力分析结合平衡力的概念及边角几何关系去分析考虑。解题过程:
首先先说一下题目不严谨的地方,轻杆自始至终都没有对小球的弹力作用,而是绳子.你问的是“为什么当v由0逐渐增大到根号gL时,杆对小球的弹力逐渐减小”,但是在整个过程中,小球在任何时刻的速度都不是0,在最
从定性的方法来看这道题.先假设桌面与小物块之间没有摩擦力.则由小物块的受力分析可得:小物块的连线必与半径在同一条直线上.则:B错.又小物块做匀速圆周运动,则其机械能不变,而小物块与桌面间存在摩擦,必消
呃呃呃,v=2m/s,向心力F=mv²/r=2×2²/1=8N设支架受地面支持力F1.(m+M)g-F1-F=0得到F1=?自己算算,多动脑要是F1=0,你不也能算出个F么,然后再
平衡时杆受关于A点的总力矩为0.总力矩是重物产生的力矩与绳BD拉力的力矩之和,因为前者保持不变,所以后者也保持不变.绳BD拉力的力矩等于BD上的拉力乘以A点到BD的距离.力矩不变,要使BD拉力最小,就
小球应该摆到o点上方才会离开轨道,此时,绳子恰好松掉,重力的分力提供向心力F=mgsinα=mv2/L,算出v=2m/s
最小力Fn的方向一定垂直于绳子.大小为Fn=mhsinbA正确.
开始运动时,AB受到的电场力大小为3Eq=3mg.方向向上,加速度a=(3mg-2mg)/2m=0.5gB向上运动位移为L时进入电场,所以速度为根号2aL=根号gL.B进入电场后,总的电场力为Eq=m
1、绳上拉力F提供向心力,F=mV^2/R,F=8N2、绳上拉力F提供向心力,F=mω^2R=50,ω=5rad/s
那个不知道对不对啊(1)W=FLsinø(2)机械能守恒:mg(L-Lcosø)=1/2mv^2
F拉-mg=mv^2÷L得到F拉=3mg