某物体做匀速圆周运动,圆周半径为R,周期为T,在运动

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/06 07:15:18
甲乙两物体都在做匀速圆周运动.甲的质量是乙的3倍,甲在半径25cm的圆周上运动,乙在半径为16cm的圆周上运

甲1乙2r1:r2=25:16m1:m2=3:1f1:f2=30:45T1:T2=45:30=3:2v=2πr/Tv1:v2=r1/T1:r2/T2=25:24F=ma=mv^2/rF1:F2=25:

质量沿半径为R的圆周做匀速圆周运动,其线速度为V,则其位移为2R所需时间为?

.少年,你要是把基本的公式记住,你就不会问这种只考察你基本概念的问题,但是我仍然愿意回答你位移是直线距离,也就是说,2r,r,r为三角形的三条边,根据三角形两边之和必大于第三边,可知,该物体只有运动到

一质点绕半径R的圆周做匀速圆周运动,角速度w,周期T,它在1/6T内平均速度大小是?

六分之一T时间内质点转了60度角,所以通过的位移等于半径R所以平均速度为:6R/T

一质点饶半径为r的圆周做匀速圆周运动,角速度为w,周期为T,它在六分之一T内平均速度为?

六分之一T时间内质点转了60度角,所以通过的位移等于半径R所以平均速度为:6R/T

1.物体以1rad/s的角速度沿半径为1m的圆周做匀速圆周运动,A、B是一条直径的两端,

先说你的第一个问题,因为速度是一个矢量是单位时间内的位移(这段时间内质点首末位置的向量),所以应该用AB的距离除以运动时间.第二个问题:你应该知道的点电荷所受力的公式,电荷之间力与电荷量成正比与距离的

一艘宇宙飞船沿半径为R的圆周绕地球做匀速圆周运动,其周期为T.如果飞船要返回地面,可以再A点降低速率.

利用开普勒第三定律,找到半长轴为R+R0,从A到B用时间t为半个周期即(R+R0)的三次方/(2t)的平方=R的三次方/T的平方解出t就是结果

一质点沿半径为R=10m的圆周做匀速圆周运动,在时间t=2s内恰走半圈,求质点运动的角速度的大小.

知识点:类似于直线运动,匀速圆周运动的线速度V=S弧/t角速度w=A圆心角/T                     V=rw已知t=2s,A圆心角=л所以角速度w=л/2(弧度/秒)  线速度V=

质量为m的质点以速度v绕半径R的圆周轨道做匀速圆周运动,在半个周期内合力冲量大小为

用动量定理就可以解啊,速度大小不变,方向反向了,所以合力冲量大小为2mv,选C.见图片:

甲、乙两个物体都做匀速圆周运动,已知甲、乙质量之比为1:2,圆周的半径为2:3,当

F=mr(2pai/T)^2T1=t/24,T2=t/16,T1:T2=16:24=2;3F1/F2=(m1/m2)(r1/r2)(T2/T1)^2=(1/2)(2/3)(3/2)^2=1:2

某物体保持不变的角速度做匀速圆周运动,下列说法正确的是.

因为,角速度不变的话,转一圈的时间就不变,也就是频率不变,而频率不变就是周期不变,所以半径变大周期不会变化.

一个质点做匀速圆周运动,圆的半径为R,圆周期为4s那么一秒内.质点的位移大小和路程

周期为4s那么一秒内物体转过90度,质点的位s=√(R^2+R^2)=R√2路程L=2πR/4机械手表的时针,分针和秒针的角速度之比ω1:ω2:ω3=2π/12*60*60:2π/60*60:2π/6

一个小孩坐在游乐场的转椅上,绕中心轴在水平面内做匀速圆周运动,圆周的半径为3m

(1)线速度为v=12/4m/s=3m/s,角速度为ω=v/r=3/3rad/s=1rad/s,周期T=2π/ω=2πs,频率f=1/T=1/2πHz(2)速度v'=3×2π/6m/s=πm/s

某飞行员的质量为m,驾驶飞机在竖直面内以速度V做匀速圆周运动,圆的半径为R,在圆周的最高点?

设压力为N,向心力为FF=mV*V/R最高点时N=mg-F=mg-mV*V/R最高点时N=mg+F=mg+mV*V/R

质点做匀速圆周运动,当线速度为v时,圆周半径为R,若保持向心力大小不变,当圆周半径为2R时,角速度应为(  )

质点做匀速圆周运动,当线速度为v时,圆周半径为R,故向心力为:F=mv2R保持向心力大小不变,当圆周半径为2R,故:F=mω2(2R)解得:ω=2v2R故选:B.