一根细线的一端固定另一端挂一小球,小球来回摆动
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/15 16:08:35
前一空要看图后一空:mg/q*tanθ
另一端为m质量的小球你要求V肯定是根据V来提供向心力.利用向心力来使物体平衡.可根据公式F=mV/r又F=ma变形.a=V/rr为L长度再移向得v=根号下aL
由机械能守恒:mgh=12mv2 (选最低点所在平面为零势能面)且:h=L-Lcosα=L(1-cosα)解得v=2gL(1−cosα)答:小球摆到最低点B时的速度是2gL(1−cosα).
参考优化设计答案绝对对先分析当物体开始脱离斜面时的加速度.此时斜面受到压力为0,物体只受重力和拉力T.设加速度为a临.则Tsin45=mgTcos45=ma临a临=g故(1)aa临所以物体从斜面飘起,
1(1)到最低点,重力势能转化为动能mv^2/2=mgl(1-cosα)v=√(2gl(1-cosα))(2)由机械能守恒知回到原来高度,故h=l(1-cosα)(3)由机械能守恒知最大高度不变2.要
A、根据动能定理得,mgLsinθ-qEL(1-cosθ)=0,解得qE=3mg,故A错误,B正确.C、小球到达B点时速度为零,则沿细线方向合力为零,此时对小球受力分析可知:FT=qEcos60°+m
因为这个小球与单摆一样都是受一个恒力作用,所以只需把这个球所受的电场力与重力的合力等效为重力即可.再问:解释一下什么时候平衡再问:为什么,详细一点再答:平衡就是在细线方向与合力方向相同的时候达到,你可
分解加速度当然行,而且是解题最简洁的方法,由此得到的答案恰好是A.首先,对小球分析受力:重力mg竖直向下;拉力T沿着斜面向上;支持力FN垂直斜面向上;其次,分解加速度,按照沿着斜面方向,加速度分量=a
(1)小球从A到B的过程中,由动能定理得: mgL-qEL=12mv2得,v=2(mg−qE)Lm代入解得 v=1m/s
最高点不掉下来,要求向心力F=重力mg得F=m*V^2/(l^2)=mg得V^2=g*l^2又根据守恒,得1/2*mV0^2-1/2*mV^2=2l*mg代入V^2=g*l^2解得V0,就可以了.答案
根号5gl6mgmg根号4gl5mg可以
你的题有问题!这个A点应该在O点之上!不然结果就是2mg了先是自由落体,再是圆周运动只是在两个过程转化过程中有能量损失!第一过程应用机械能守恒机械能守恒:mV^2/2=mgL(这里存在一个等边三角形)
对小球进行受力分析及运动过程分析如下图所示.根据题意可知,小球开始做自由落体运动.由几何关系可知,下落高度为细线长度.从静止释放小球,细线松弛,小球只受重力做自由落体运动,下落到A与水平面的对称点B时
(1)小球到达最低点B的过程中重力势能的变化量为△Ep=-mgl=-4.5×10-3J,电势能的变化量为△Ep电=Eql=3×10-3J(2)若取A点电势为零,小球在B点的电势能Ep=△Ep电=3×1
1.不会有能量损失.从做功的角度分析,绳子对小球的力始终是与绳在同一直线上,而小球做圆周运动,其运动方向始终与绳垂直.所以即使绳被阻挡,也没有对小球做功.所以在只有重力做功的情况下,小球机械能守恒.2
小球受重力和支持力两个力,如图所示,根据牛顿第二定律,知小球的加速度a=F合m=mgm=g.知水平向右的加速度a的大小为g.故A正确,B、C、D错误.故选A.
所受力的方向跟它的位移方向相同就做正功,力的方向跟位移的方向相反就做负功
挂x千克物体,弹簧伸长2x厘米,长度是(10+2x)厘米当x=2时,10+2x=10+2*2=14(厘米)