光滑的半圆形轨道竖直固定于地面上,其半径为R底端与一光滑斜面轨道圆滑相接

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/03 19:57:36
光滑的半圆形轨道竖直固定于地面上,其半径为R底端与一光滑斜面轨道圆滑相接
竖直放置的光滑圆形轨道与光滑水平面ab相切于b 半圆形轨道的最高点为c 轻弹簧一端固定在竖直挡板上 另一端有一质量为0.

1.能通过最高点,既在最高点的时候圆形轨道对小球的压力为0,此时小球的向心力为小球本身重力,所以有(mv方)/R=mg,同时又有能量守恒定律,1/2*m*v方+2R*m*g=4.05,根据两是自式可求

如图所示,一固定在竖直平面内的光滑的半圆形轨道ABC,其半径R=0.5M,轨道在C处于水平地面相切.在C处...

A点重力势能mg(2R)=1×10×(2×0.5)=10J1/2mv0^2=mg(2R)+1/2mv^2A点速度:v=√(v0^2-4gR)=√(5^2-4×10×0.5)=√5m/sA点轨道支持力N

如图所示,一固定在竖直平面内的光滑半圆形轨道ABC在C处与水平地面相切,轨道半径R=0.5m.

我还是给你讲思路吧.你看,小球从A点抛出时将做平抛运动,水平位移CD=1.AC高为h=1m由h=1/2gt2算出时间t.再由s=vt算出小球通过A点时的速度.再由能量守恒算出C点的速度.然后有知道摩擦

24,如图所示,一固定在竖直平面内的光滑的半圆形轨道ABC,其半径R=0.5m,

(1)恰好通过,即向心力就是重力:mg=mv²/Rv=√5m/s(根号5米每秒)(2)根据运动独立性,2R=½gt²t=√5/5s(五分之根号五秒)CD距离x=vt=1m

如图所示,固定在竖直面内的光滑半圆形轨道与粗糙水平轨道在B点平滑连接,轨道半径R=0.5m,一质量m=0.2kg的小物块

(1)A到B的过程中推力与摩擦力做功,得:Fx-μmgL=12mvB2①在B点时重力与支持力的合力提供向心力,得:NB-mg=mv2BR联立解得:NB=6N   根据牛顿

半圆形光滑轨道固定在水平地面上,并使其轨道平面与地面垂直,物体m1、m2同时由轨道左右两测最高点……

你可以从受力分析出发.二个小球的运动轨迹相同.二个小球在轨道的的任何高度都只受重力和支持力作用.产生的加速度都是一样的.也就说,只要它们都是从静止出发,它们的运动变化都是一样的.因此,从最高皮最低整个

问:如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ACB为光滑固定的半圆形轨道,圆轨道半径为R, 

对于选项D,原解答的意思是:假设小球到达C点速度为零,则可知电场力与重力的合力必竖直向上,电场力大于重力,但是,电场力大于重力即合力竖直向上时,小球不可能沿半圆轨道运动到C点时速度为零.这是因为,小球

如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ACB为光滑固定的半圆形轨道,圆轨道半径为R,AB为圆水平直

对D选项:从起点到C点,只有重力和电场力做功,且重力做正功,电场力做负功,重力和电场力做功都与路径无关.依动能定理,从起点到C点满足:mg(H+R)—EqR=0时,小球到达C点的速度将为零.再问:额,

如图所示,一个固定在竖直平面上的光滑 半圆形管道,管道里有一个直径略小于管道内径的小球,小球在 管道

你好可以换个清楚点的图吗我会给你过程再答:经过0.3s则竖直方向上的速度为V2=gt=3m/s而射到斜面上的时候竖直速度和水平速度与合速度的夹角都为45°所以V1=3m/s平抛中水平速度不变所以到达顶

如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道底部固定竖直放置在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,然后小球从轨道口

设小球经过B点时速度为v0,则:小球平抛的水平位移为:x=BC2−(2R)2=(3R)2−(2R)2=5R,小球离开B后做平抛运动,在水平方向:x=v0t,在竖直方向上:2R=12gt2,解得:v=5

如同所示,一固定的竖直平面内的光滑的半圆形轨道ABC的半径为R=0.5m,轨道在C处与水平地面相切.

(1)从C到A运用动能定理,有mg2R=0.5mv0²-0.5mv²解得物块在A点的速度v=4m/s所以在A点的向心力F=mv²/R=0.5×4²/0.5=16

如图所示,一固定在竖直平面内的光滑的半圆形轨道ABC,其半径r=0.40m,轨道在C处与动摩擦因数μ=0.20的水平地面

(1)小物块恰好通过最高点A,则有:mg=mv2Ar则设物块到达A点时的速度为 vA=gr=2m/s(2)物体从D向A运动过程中,由动能定理得  Fs-mg•2r-fs=

关于圆周运动如图所示,半径为R,表面光滑的半圆柱体固定于水平地面,其圆心在O点.位于竖直面内的曲线轨道AB的底端水平,与

OB=(1/2)gt²t=√(2OB/g)=√(2R/g)OC=vt=√(gR)*√(2R/g)=√(2R²)=√2ROC=√2R>R沿着圆柱面滑下来条件是OC<R,因

1. 如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ACB为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为R,A、B为圆

解题思路:解答时,需要注意重力与电场力间的大小关系不确定,会存在多种可能性。(对不起了同学,另外两题我不能给你解答。因为答疑网有规定,对多题问题只能回答一个,在没作任何标记的情况下,默认第一个。若有事

如图所示,MPQO为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E,ACB为光滑固定的半圆形轨道,圆轨道半径为R,AB为圆水平直

A、由于题中没有给出H与R、E的关系,小球可能从B点离开轨道,若小球所受的电场力大于重力,小球就不一定从B点离开轨道,故A错误;B、若重力大小等于电场力,小球在AC部分做匀速圆周运动,故B错误.C、由

如图所示,位于竖直平面内的固定光滑圆环轨道与水平面相切于M点,与竖直墙相切于A点,

由等效加速圆的定理如果B在圆上,那么A与B同时到达,而B在园外,所以A比B先到达,且A,D同时到达再来比较A和C由几何关系A与C在同一高度分解竖直方向的加速度有ac=gaa=gsin^2θ因为sin^

光滑的半圆行轨道竖直固定在地面上,其半径为R,底端与一光滑斜面轨道圆滑相接,一小球从高为2R处无初速度自由滑下进入半圆形

要使小球离开半圆形轨道,就是说小球此时受到的指向圆心的力(就是重力的一个分力)恰好等于向心力,可以看出来这个位置的高度一定超过半圆形轨道的圆心位置设这个位置和圆心的连线和水平方向的夹角为a那么,这个位

,一固定在竖直平面内的光滑的半圆形轨道ABC,其半径R=0.1m,固定点C与水平地面相切.在C处放一小物块,给它一水平向

由机械能守恒:在最高点A的速度v满足1/2mv^2+2mgR=1/2mv0^2自A点以后做平抛运动x1=vt2R=1/2gt^2x1+x2=6mx2=v^2/2μg据以上各式可得结果

有一个半径为R的半圆形光滑固定轨道,其边缘装有一个光滑的定滑轮,

图呢?再问:不是很清晰,。再答:请问题目有说m1初始位置在半圆上端吗?再问:呃、、我这是按题目打上来的。图是这个样子没错。再答:只能简单说一下思路吧。当m1作圆周运动下落到最低点时,绳子上升△H=(根