如图所示,半径为R=1m,内径很小的粗糙半圆管竖直放置,质量为0.1KG

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/17 06:36:54
如图所示,半径为R=1m,内径很小的粗糙半圆管竖直放置,质量为0.1KG
(2013•江西二模)如图所示,一束截面为圆形(半径R=1m)的平行紫光垂直射向一半径也为R的玻璃半球的平面,经折射后在

(1)如图,紫光刚要发生全反射时的临界光线射在屏幕S上的点E到亮区中心G的距离r就是所求最大半径.设紫光临界角为C,由全反射的知识得:sinC=1n,又:AB=RsinC=Rn,OB=RcosC=Rn

如图所示,ABDO是固定在竖直平面内的光滑轨道,AB是半径为R=15 m的四分之一圆周轨道,半径OA处于水平位置

1)机械能守恒:mgh=1/2mv²解得v=10√(2)=14.142)机械能守恒:mgh=1/2mv²,小球脱离轨道后降地时长:t=√(2R/2/g),其中R=15由几何关系得同

如图所示,一根电阻为R=0.6Ω的导线弯成一个圆形线圈,圆半径r=1m,圆形线圈质量m=1kg,此线圈放在绝缘光滑的水平

1.根据动能定理.初始动能+电能=现在的动能.这个你会撒2.上题求到了速度.课根据U=QVB3.求了电压,就可以求电流,根据动力BIL.A=BIL/M.其中的L就是就是与Y的量交点距离再问:第三问能给

1.半径为R、内径很小的光滑半圆管置于竖起平面内,两个质量均为m的小球A、B,

1.A在最高点C时对管壁上部的压力为3mg,根据牛顿第三定律,管壁对A向下的压力为3mg,由于A在C时处于圆周运动的最高点,所以合外力提供向心力mg+3mg=mvA^2/RvA=√(4Rg)A离开C做

如图所示在半径r=20cm,m=168kg的均匀铜球中挖去球形空穴半径为r/2在铜球外有一质量m=1kg与原球心相距d=

表示同样为此题苦恼,不过我查到了F1=F-F2=2.41×10-9N详细解析看看参考资料里的网址

提问一道物理题如图所示,长s=2m的水平轨道AB于内壁光滑的半圆环管道BC相切于B,圆环的半径R=0.1m(比管道内径大

由于题目知道圆环半径比管道内径大得多所以物体上到最高点C时受的力F为向下所以解①②可以得到mg+F=V0²-(2μgs+2gh)可以得到F=V0²-(2μgs+2gh)-mg=v0

如图所示半径为R的1\4光滑圆弧轨道最低点D与水平面相切再D点右侧L0=4R 处用长为R的细绳将质量为m的小球B

解析:设A与B碰前速度为vA,碰后A的速度为v1,B的速度为v2,则A与B碰撞过程有:mvA=mv1+mv2④(1/2)mvA²=(1/2)mv1²+(1/2)mv2²⑤

如图所示,一根电阻为R=12Ω的电阻丝做成一个半径为r=1m的圆形导线框,竖直放置在水平匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂

(1)下落距离为r2时,闭合电路的总电阻:R=R3×2R3R=29R ①导体棒切割磁感线的有效长度L=3r②此时感应电动势E=BLv1③导体棒中电流:I=ER④导体棒受安培力:F=BIL⑤方

如图所示,AB和CD为半径为R=1m的1/4圆弧形光滑轨道,BC为一段长2m的水平轨道.质量为2kg的物体从轨道A端由静

(1)设物体沿CD圆弧能上滑的最大高度为h,则此过程由动能定理可得:mg(R-h)-μmgxBC=0-0,解得h=0.8m;(2)设物体在BC上滑动的总路程为s,则从下滑到静止的全过程由动能定理可得:

如图所示,一小物块以大小为a=4m/s2的向心加速度做匀速圆周运动,半径R=1m ,则下列说法正确的是( )

可列Ma=MW^2*R可计算出W=2rad/s周期T=2π/W=πs所以A,B对C错,在一个周期里,小球刚好从回到起点,所以位移是0D错路程在任何周期里也不可能为0

如图所示半径为R内径很小的光滑半圆管竖直放置质量均为m的小球A球落地点距圆心的水平距离

赐我一张图吧~再问: 再答:这个。。题不全吧。原题上那个压力为3mg你都没说,可以让我看看原题吗?再问:,,,看岔行了再答:嗯。原题再问: 再问:呵呵再答: 再答:懂了吗

如图所示,半圆轨道的半径为R=10m,AB的距离为S=40m,滑块质量m=1kg,滑块在恒定外力F的作用下从光滑水平轨道

分析:(1)滑块离开C点后做平抛运动得 S=Vc*t  2R=g*t^2/2得 Vc=S*根号[g/(4R)]=40*根号[10/(4*10)]=20m/s(2)在C点时,由向心力公式 得mg+Nc=

半径为R,内径光滑的半圆形轨道质量是M,置于光滑地面上,一个质量是m的小球从A由静止

第一次的情况:m在下滑过程中,系统动量不守恒,但机械能守恒,M没动,则m的机械能不变,设m在最低点速度大小为v,则有mgR=mv^2/2在m沿M内沿上滑过程中,系统机械能守恒,动量守恒.设达到最高点时

如图所示,A、B为两个相同的1/4光滑圆弧轨道固定在水平面上,两圆弧半径均为R=1.8m,

这道题并不难,关键是做好受力分析(1)小物块通过圆弧轨道A的最低点时对轨道的压力对木块在轨道A最低点点进行受力分析(重力G支持力N,轨道光滑无摩擦)G=mg由于做圆周运动,N-G=mv²/R

如图所示,小球A从半径为R=0.8m的1/4光滑圆弧轨道的上端点以v0=3m

1.正电荷2.你先受力分析下可得方程tanθ=E*q/(m*g)可求出E=mgtanθ/q

如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管竖直放置,两个质量均为m 的小球A、B以不同速率进入管内,B通过最高点

(1)两个小球在最高点时,受重力和管壁的作用力,这两个力的合力作为向心力,对A球:3mg+mg=mvA2R,得:vA=4gR=2gR对B球:mg-0.75mg=mvB2R,得:vB=14gR=12gR

如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管竖直放置,两个质量均为m的小球A、B以不同速率进入管内,A通过最高点C时,对管壁

两个小球在最高点时,受重力和管壁的作用力,这两个力的合力作为向心力,离开轨道后两球均做平抛运动,A、B两球落地点间的距离等于它们平抛运动的水平位移之差.对A球:3mg+mg=mvA2R解得vA=4gR

如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管竖直放置.两个质量均为m的小球a、b以不同的速度进入管内,a通过最高点A时,对管

两个小球在最高点时,受重力和管壁的作用力,这两个力的合力作为向心力,离开轨道后两球均做平抛运动,A、B两球落地点间的距离等于它们平抛运动的水平位移之差.对A球:3mg+mg=mv2AR解得vA=4gR

如图所示,轨道ABCD的AB段为一半径R=0.2m的光滑1/4圆形轨道,BC段为高为h=5m的竖直轨道,CD段为水平轨.

1)水平距离s=vt=v√h/g=1.41m2)N=mg+mv^2/R=3N3)X=vt,H=gt^2H=Xtan45所以,H=gX^2/v^2解方程得到H=X=v^2/g字数限制,不能详细解释.