一个小球静止从A点发沿直线以2m s加速度朝墙运动,3秒末撞墙后弹回,接着仍以

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/17 06:17:01
有长L=2m的细线拴住一个质量m=1kg的小球,有静止开始从与竖直方向成60°的A点开始释放,当小球到达最低点B时,细线

达到最低点时,绳的拉力提供向心力和球的重力,我估计你把重力忘了.解体如下:F=mg+mv*2/r(r=2M)设球最低点为0势能面,根据角度关系可求的最高点与0势能面高度差h=1米,根据能量守恒定律,重

有一火车,在天花板上以不变的加速度a沿直线向前运动,在某时刻从天花板上丢下一个螺帽.则在地面上静止的人

在不算空气阻力的情况下,二者看到的加速度都是重力加速度g,在地面上看,螺丝帽在做平抛运动,水平方向没有加速度在火车上看,螺丝帽在做自由落体

一个小球从A点由静止开始做匀变速直线运动,若到达B点时速度为V,到达C点2V

AB的时间为S,加速度为A,V=AS,AB=1/2VS,AC的时间为2V/A=2S,AC=1/2*2V*2S=2VS.BC:AB=(AC-AB)/AB=(2VS-1/2VS)/(1/2VS)=3:1.

质量为m的小球A沿光滑水平面以vo的速度与质量为2m的静止小球B发生碰撞,碰撞后,A球的动能变为的1/9,那么小球B可能

用动量守恒,计算碰撞后小球A改变方向,和不改变方向两种情况下AB的速度.碰撞后动能变成1/9按照动能的公式,就是速度变成了V0/3.也可能碰撞后由于弹性改变方向速度变成-V0/3拿动量的公式算出来小球

小球从斜面的顶端,从静止开始以a=2m/s2向下做匀加速滑行,在到达底端前一秒内所通过的路程是斜面长度的1625,求:

设小球运动的时间为t.则12a(t−1)2=925×12at2代入数据解得t=2.5s.则斜面的长度x=12at2=12×2×2.52m=6.25m.小球到达底端时的速度v=at=5m/s.答:(1)

质量为m的小球A以速度v0在光滑水平面上运动,与质量为2m的静止小球B发生对心碰撞,则碰撞后小球A的速度大小vA和小球B

若碰后A球速度方向和原来一致,根据动量守恒得:mv0=mvA+2mvB,①根据碰撞过程系统的总动能不增加,则得12mv20≥12mv2A+122mv2B ②A、若vA=13v0,vB=23v

如图,在直角坐标系中,y轴上有一个机器人在A处发现有一个小球在B处沿x轴向坐标原点匀速直线滚动,机器人立即从A处沿直线匀

假设c的坐标为x,y那么(x-0)^2+(3-y)^2=(4-x)^2+(y-0)^2因为小球沿着x轴运动,那么c点肯定在x轴上,所以c的坐标为x,0因为速度相同,所以走的路程相同.剩下的就是解方程了

如图所示,在竖直平面内有匀强电场(图中未画出),一个质量为m带电小球,从A点以初速度v0沿直线运动.直线与竖直方向的夹角

A、小球从A点以初速度v0沿直线运动,受到重力和电场力作用,若电场力与重力平衡时,小球做匀速直线运动;若电场力与重力不平衡时,两者的合力与速度共线,而且合力是恒力,则小球做匀变速直线运动.故A错误.B

质量为m的小球以水平速度v与静止在光滑水平面上质量为3M的小球b正碰后 小球a的速度为v分之2 则小球b被正碰

回答:首先a碰后的速度是V/2吧.假设小球碰后速度没有改变,由动量守恒可以计算得到小球b的速度为V/6,比V/2小,也就是说在这个假设下小球a的速度会比小球b的速度小,不合理,显然假设不能成立.假设碰

一小球从静止开始沿斜面以恒定的加速度滚下,依次通过A、B、C三点,已知AB=12m,AC=32m,小球通过AB、BC所用

(1)小球沿斜面向下做匀加速直线运动,则有 BC-AB=aT2得到a=(AC−AB)−ABT2=32−12−1222m/s2=2m/s2(2)小球经过B点时的瞬时速度为vB=AC2T=322

一个小球从一足够长斜面的顶端由静止以恒定的加速度滚下来,依次通过A`B`C三点,已知AB=1.8.BC=4.2,小球通过

1,BC-AB=at^2带入数据4.2-1.8=a*2^2解得a=0.62,B点速度等于AC的平均速度,Vb=(AB+BC)/T=6/4=1.5Vc=Vb+at=1.5+0.6*2=2.73,Va=V

用细线拴住小球制成一个单摆,如图所示,在A点由静止释放小球,观察小球摆动时能量的转化情况.小球从A

A到B的过程中,将重力势能转化为动能和内能,最终小球停在B点,这表明:机械能全部转化为内能.

图2所示是一个左右对称的凹形槽,将小球从A点由静止释放,若小球由A点到B点运动过程中克服摩擦力做的功用W表示,忽略空气阻

我们知道能量任何情况下都是守恒的(注意我说的不是机械能守恒),在小球运动的过程中,其实是有一部分能量(机械能)通过摩擦力转化成热能(非机械能)了,所以最后的机械能肯定是减小了.而减小的机械能其实是等于

一个质量为1.0kg的小球A静止在光滑水平面上,另一质量为0.5kg的小球B以2.0m/s的速度和静止的A球正碰.碰后B

根据动量守恒定律P总前=P总后P总后=P总前=m1v1加m2v2=0+1=1kgm/sP总后=m1v1‘加m2v2’变换得:v1‘=0.9m/s(部分字符单位自己补充,不方便打!)再问:额,没看懂阿?

如图所示,一平板小车静止在光滑的水平面上,质量均为m的物体A、B分别以2v和v的初速度、沿同一直线同时从小车两端相向水平

(1)以A、B两物体及小车组成的系统为研究对象,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m•2v-mv+0=3mv′,解得:v′=v3,方向向右.(2)由能量守恒定律得:12m(4v)2+12mv

一个气球以加速度a=2m/s2由静止起沿直线自地面匀加速上升,到100m高处时掉出一物体,空气阻力不计.求:

第一阶段:物体和气球一起以a=2米/秒²匀加速上升100米.末速度为(掉出的物体离开气球时的速度):V²=2ahV=√(2ah)=√(2×2×100)=20米/秒上升时间为:t=V

一个小球质量2m,以速度v与一个静止且质量为m的小球发生正碰时,质量为2m的小球速度是?

2mv=2mv1+mv21/2(2m)v^2=1/2(2m)v1^2+1/2mv2^2联立求解可得:v1=v/3v2=4v/3所以质量为2m的小球速度是v/3.

小球甲从倾角为30度光滑斜面上高h=5cm的A点由静止释放,同时小球乙自C点以速度v沿光滑水平面向左匀速运动.C点与斜面

重赏之下必有勇夫:答案是V=0.5m/s一、求出小球滑下斜面所需时间(1/2)at^2=s由于30度斜角,a=0.5g,g=10m/s^2,所以(1/2)*5*t^2=0.1,得出t=0.2s二、求出