如图,光滑水平知道轨道上有三个质量均为m的物块

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/10 18:21:12
如图,光滑水平知道轨道上有三个质量均为m的物块
甲乙两球在光滑水平轨道上同向运动,已知它们的动量分别是甲乙两球在光滑水平轨道上同向运动,

既然是同向运动,而且相撞了,相撞之后乙的动量变大了,所以是乙在前,甲在后,甲追上乙相撞,根据动量守恒定律,P甲+P乙=P甲1+P乙1解得碰撞后甲的动量为2;另外,要使甲能够追上乙,必有甲的速度大于乙的

如图所示,光滑的水平轨道与光滑半圆轨道相切,圆轨道半径R=0.4m一个小球停放在水平光滑轨道上,

1、有能量守恒定律mV0^2/2=mg*2R+mV^2/2,可得到飞出时的速度为V1=3m/s.2、假设C点时,轨道作用力是小球重力的n倍,则有向心力可得到mV^2/R=mgn+mg,可得n=1.25

如图,电路中除电阻R外,其余电阻均不计,导电轨道水平放置且光滑,金属棒AB水平放在导轨上,当电键闭合后,有关能量转化的描

选D开始,AB中电流向上,AB受到向右的安培力,故右运动,速度逐渐增大.AB运动后同时会产生感应电动势,AB速度增大,该感应电动势也增大,使AB电流减小.当感应电动势增加到与电源电压相等时,AB中电流

1.如图5所示,甲乙丙为三个光滑线型轨道,带孔的光滑小球套在光滑轨道上,并沿轨道的顶端向下滑动,轨道的高度和总长度相同.

先看图吧(画了好久)首先3种方式位移都一样是吧其次你学了力的分解就知道乙的“第一段”速度 >甲的速度>丙的“第一段”速度 注意是第一段哦就可以画出他们的图 由

光滑的水平轨道与光滑半圆轨道相切,圆轨道半径0.4m.一个小球停放在水平轨道上,现给小球一个v0=

(1)1/2mV0^2=1/2mVc^2+2mgRVc^2=V0^2-4gR=5^2-4*10*0.4=9Vc=3(m/s)(2)F向=mVc^2/R=m*3^2/0.4=22.5m对轨道压力:N=F

如图的轨道ABCD中,AB,CD为光滑圆弧轨道,BC为长2米的水平轨道

1.由能量守恒,到H高度时,物体动能为0mgh=μmgs+mgH代入数据→H=0.6m2.整个过程只有摩擦力做功,由能量守恒,μmgs'=mgh解得s'=5m来回一次,最后停在水平轨道中间(2m→2m

如图所示在E=1000v/m的水平方向上的电场中有光滑的半圆形绝缘轨道与一水平绝缘轨道MN连接

(1)电场力为F=Eq=1000*10^-4=0.1N摩擦阻力为f=μmg=0.2*0.01*10=0.02N合力为F-f=0.08N刚好到达轨道顶端时,合力做功转化为小滑块的动能,然后又转化为重力势

如图,一质量为M的木板B静止在光滑水平面上,其右端上表面紧靠(但不粘连)在固定斜面轨道的底端(斜面底端是一小段光滑的圆弧

物体沿斜面下滑加速度a=g(sin37-μcos37)=4所以下滑到斜面末端速度v1,2aL=v1^2v1=8m/s设后来共同速度为v2,A与B的质量比m:M=k,A与B共同运动时间为t.A减速v2=

一道疑惑的物理题如图,光滑圆弧轨道与水平轨道平滑相连.在水平轨道上有一轻质弹簧,右端固定在墙M上,左端连接一个质量为2m

我想知道第2问A与B在D点为什么要交换速度,而不是用动量守恒计算?这个问题很好理解的.你分别用能量守恒和动量守恒2个公式写出来就可以推导出来.这个是个定理.实在不行你可以联系生活理解啊.我一说你就明白

平板车停在水平光滑的轨道上,平板车上有一个人从固定在车上的货物边缘沿水平

平板车停在水平光滑的轨道上,平板车上有一人从固定在车上的货箱边缘沿水平方向顺着轨道方向跳出,落在平板车上的A点,距货箱水平距离为L=4m,人的质量为m,车连同货箱的质量为M=4m,货箱高度为h=1.2

如图所示,光滑弧形轨道和一足够长的光滑水平轨道相连,水平轨道上方有足够长的光滑绝缘体MN,上挂一光滑铝环A,在弧形轨道上

当B和A的速度相等时,A的速度最大,B下滑机械能守恒:MBgh=12 MBVB2AB系统动量守恒:MBVB=(MA+MB)VAB系统减少的机械能转化为电能:△E=MBgh-12(MA+MB)

有光滑圆弧轨道的小车总质量为M,静止在光滑水平地面上,轨道足够长,下端水平,有一质量为m的小球以水平初速度v0滚上小车

水平方向没有其他力作用,所以合外力为0,合外冲量为0,动量守恒.竖直方向有重力和支持力这两个外力,它们合力不为0,所以和外冲量不为0,动量不守恒.小球在最大高度时相对小车静止,即两者速度相等.再问:为

光滑的水平轨道与光滑的半圆轨道相切,圆轨道半径R=0.4m.一个小球停放在水平轨道上,现给小球

从题目看,圆轨道是在竖直平面内的吧.(1)假设小球能从最低点到轨道最高点,由机械能守恒,得0.5*m*V0^2=0.5*m*V^2+m*g*(2R)即0.5*V0^2=0.5*V^2+g*(2R)0.

如图所示,A为有光滑曲面的固定轨道,轨道底端的切线方向是水平的.质量M=40kg的小车B静止于轨道右侧,其上表面与轨道底

(1)下滑过程机械能守恒,有:mgh+12mv 21=0+12mv 22代入数据得:v2=6m/s;设初速度方向为正方向,物体相对于小车板面滑动过程动量守恒为:mv2=(m+M)v

如图,弧ab是竖直平面内的四分之一光滑圆弧轨道,在下端b与水平粗糙轨道相切

(1).利用重力势能转换为动能计算出b点速度.(2).N-mg=m*v^2/r求出N,再用牛顿第三定律得物体在b点对轨道压力等于N.(3).由机械能守恒,得C点动能等于克服BC段摩擦力做功和BA段克服

如图所示,光滑水平面上有一质量M=4.0kg的平板车,车的上表面右侧是一段长L=1.0m的水平轨道,水平轨道左侧连一半径

第一问:根据机械能守恒E=umgL+mgR第(2)问mgR=1/2mv12+1/2Mv22是机械能守恒关于小球最高点是否有速度的问题,你可以想象一下整个系统运动的过程:弹簧解锁后,木块儿向左运动,速度

(2012•乐山模拟)如图所示,在足够长的光滑水平轨道上有三个小木块A、B、C,质量分别为mA、mB、mC,且mA=mB

(1)塑胶炸药爆炸瞬间取A和B为研究对象,假设爆炸后瞬间A、B的速度大小分别为vA、vB,取向右为正方向,由动量守恒定律:mBvB-mAvA=0    &nbs

如图,光滑的14圆形轨道AB,OA水平.有光滑小球m自A点自由下滑过B点后离

机械能守恒定律可得:mgR=12mv2,解得:v2=2gR,故此时向心加速度为:a=v2R=2g,而小球过B点后做平抛加速度为重力加速度g,故在B处前后的瞬间小球的加速度大小之比为:2g:g=2:1.