绳如图所示转架,长为L的杆臂与竖直轴间固定,夹角为45°

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/30 06:26:41
在如图所示的圆锥摆中,绳长为L绳子转动过程中与竖直方向夹角为X求小球做匀速圆周运动的周期和角速度

向心力Fn=mgtanθ半径r=Lsinθmgtanθ=mω²rω=√gtanθ/(Lsinθ)=√g/(Lcosθ)T=2π/ω=2π√(Lcosθ/g)

如图所示的圆锥摆中,已知绳长L.绳子转动过程中与竖直方向的夹角为a.求小球做匀圆周运动的周期速

绳子上的力为小球重力与向心力的合力由于字数有限,就说结果了F=(mv^2)/r=mg*tanav^2=2grtana因为r=L*sinav=(2Lgsinxtanx)^(1/2)周期为2πLsinx/

如图所示,一根长为L的轻杆OA,O端用铰链固定,另一端固定着一个小球A,轻杆靠在一个质量为M、高为h的物块上.若物块与地

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

5[ 标签:] 如图所示,长为L=5米的轻绳,两端分别系在AB和CD两杆的顶

把左半边绳子翻折下来,然后看图.不懂再追问我吧~

如图所示,水平放置的平行班电容器,电容为C,极板相距为d,板长为L,与电源相连,当s闭

1.U不变.d减小则E增强(E=U/d),导致电场力F增大(F=qE),所以油滴会上移.2.Q不变.依据E=U/d,C=Q/U,C=εS/4πkd,可知E与d无关,所以油滴仍保持静止不动.再问:对不起

如图所示,质量为m的小球用长为l的悬绳固定于O点,在O点的正下方l3处有一颗钉子,把悬绳拉直与竖直方向成一定角度,由静止

在悬绳碰到钉子的前后瞬间,速度不变,做圆周运动的半径从l变为23l,则根据加速度公式an=v2r,即为:an1=v2l,an2=v22l3,解得:前后小球的向心加速度之比为2:3.答:前后小球的向心加

如图所示,用一根长为L质量不计的细杆与一个上弧长为l0、下弧长为d0的金属线框的中点连接并悬挂于O点,悬点正下方存在一个

A、金属线框进入磁场时,由于电磁感应,产生电流,根据楞次定律判断电流的方向为 a→d→c→b→a,故A错误.B、金属线框离开磁场时由于电磁感应,产生电流,根据楞次定律判断电流的方向为a→b→

如图所示,均匀杆AB长为L,可以绕转轴A点在竖直平面内自由转动,在A点正上方距离L处固定一个定滑轮,细绳通过定滑轮与杆的

设绳子顶点为C,当杆水平时,绳子与杆构成一个直角三角形,AB=AC,三角形为等腰直角三角形,绳子CB与AB成45度角,杆受两个力平衡,T1*L*(√2/2)=G*L*1/2,当杆与水平成45度角时,A

如图所示,质量为m的小球用长为L的悬绳固定于O点,在O点的正下方L/3处有一颗钉子,

小球碰到钉子前后瞬间速度大小相等.碰到钉子前做圆周运动的半径为L,此时a1=v^2/L碰到钉子后的瞬间,小球做圆周运动的半径为2L/3,此时a2=v^2/(2L/3)所以a1:a2=3:2请及时采纳.

如图所示,水平放置的平行板电容器,与某一电源相连,它的极板长为L=0.4m

这个问题太简单了,由平抛运动原理就可求得V0,V0*t=0.5*L0.5*g*t^2=0.5*d;自己算一下;第二个问题有误,应该是使小球能射出电场.加上电压算出电场,相当于小球的重力加速度发生了变化

如图所示长为l的轻绳的一端拴有质量为m的小球,另一端悬于o点,把小球提高,悬绳绷直且与水平方向成30度角

应用能量守恒假设在离o点h高处可以列式有mgLsin30=1/2MV平方再过最高点条件是动能恰好提供重力势能1/2MV平方=2mg(L-h)联立解出h即可

人船模型如图所示,光滑水平杆上套有一个质量可忽略的小环,长L的绳一端系在环上,另一端连着质量为m的小球,今使小球与环等高

由质心系的动量守恒定律可知系统的质心在水平方向上的位移为零.所以这一过程中小球沿水平方向的移动距离始终为零.

如图所示,手持一根长为L的轻绳的一端在水平桌面上做半径为r、角速度为w的匀速圆周运动,绳始终保持与该圆

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

如图所示,用长为L的轻绳悬挂一个质量为m的小球,对小球施加一个力

最小力Fn的方向一定垂直于绳子.大小为Fn=mhsinbA正确.

如图所示在倾角为θ的光滑斜面上,木板与滑块质量相等,均为m,木板长为l.一根不计质量的轻绳通过定滑轮分别与木板、滑块相连

其实这个问题的关键在于倒数第二句话中的--缓慢一词,它表明了物体时刻保持受力平衡.可能产生的疑问是:为什么受力平衡了它还能运动呢?其实,这个问题反映的是物理中的近似观念:我们使得F的大小在受力平衡附近

如图所示,一长为L的轻杆,其A端与B端分别固定一个质量为m的小球,杆可绕离A端L/4处的水平轴O无摩擦转动,开始时,将杆

系统机械能守恒:取B在最低点时的位置重力势能为零,则有2mg*(3/4)L=mgL+mvA^2/2+mvB^2/23VA=VB代入上式得:VA^2=gL/10对A使用动能定理:WG+W杆=mvA^2/

如图所示,一根长为L的轻杆OA,O端用铰链固定,另一端固定着小球A,轻杆靠在一个高为h的物块上.若物块与地面摩擦不计,则

根据运动的合成与分解可知,接触点B的实际运动为合运动,可将B点运动的速度vB=v沿垂直于杆和沿杆的方向分解成v2和v1,其中v2=vBsinθ=vsinθ,为B点做圆周运动的线速度,v1=vBcosθ

如图所示,一根绝缘杆长为L,两端分别带等量异种电荷,电荷量绝对值为Q,处在场强为E的匀强电场中,杆与电场线的夹角为60°

A、+Q所受电场力水平向右,-Q所受电场力水平向左,当杆沿顺时针方向转过60°时,电场力对两个电荷都做正功,两电荷的电势能都减小.故A错误.   B、C,电场力对正电荷所

如图所示,在光滑的水平桌面上放一个长为L、质量为M的长木板,将一质量为m的物块(可视为质点)放在长木板最右端.已知物块与

(1)施加水平恒力后,设m、M的加速度分别为a1、a2,m、M的位移分别为s1、s2,根据牛顿第二定律有   对m:μmg=ma1   &n