在光滑的水平面上固定一螺线管,将开关闭合后

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/10 16:54:26
在光滑的水平面上固定一螺线管,将开关闭合后
有一质量M=3kg的物体B固定在光滑的水平面上,另有一质量m=2kg的物...

(1)F×Δt=Δmv则F=2×3/0.01=600(N)(2)动量守恒则mv0=(M+m)V∴V=0.8(m/s)(3)ΔEK=mv0^2/2-(M+m)V^2/2=2.4(J)

位于光滑水平面上的小车上放置一螺线管,一个比螺线管长的条形磁铁沿着螺线管的轴线水平穿过,如图所示在此过程中( 

我觉得,BC都是正确答案,穿入时,磁铁对小车的作用力向右,穿出时,磁铁对小车的作用力依旧向右.

在光滑的水平面上固定一螺线管,将开关闭合后,有一轻质小车,车上放一条形磁铁,以初速度v朝螺线管运动,在小车靠近螺线管的过

你的问题太笼统了,有图吗,哪来的电流表,问题中没有啊.是不是闭合电路中的螺线管和电流表(没有电源)?是的话:因为小车运动磁铁切割磁感线产生电流,所以电流表有电流通过.小车接近螺线管,螺线管被磁化,互相

1.如图所示,在光滑的水平面上固定一螺线管,将开关闭合后,一轻质小车上放有一条形磁铁,以初速度V0向螺线管运动,在小车靠

1.小车向左运动,N极发出的磁感线,将会越来越多的穿过螺线管,这称为“螺线管的磁通量增大”,于是螺线管中产生感应电流,这称为电磁感应现象.2.从能量的角度来讲,电能不可能凭空产生,于是可以判断小车的速

如图所示,在光滑的水平面上固定一螺线管,将开关闭合后,有一轻质小车,车上放一条形磁铁,以初速度v朝螺线管运动,在小车靠近

选B本题根本就不需要考虑电源的极性,我们可以有一种简单的思考方法,小车靠近时,因为线圈中的磁通量发生变化,所以肯定会有电流产生我们可以从能量的角度进行分析,如果小车匀速,或者是加速就违反了能量守恒定律

弹簧弹性势能在光滑的水平面上有一物体,其左端连一轻质弹簧,弹簧另一端固定在墙上,起初物体静止在水平面上,现给物体施加一水

1、物体向左移动最大距离L时,恒力L做功为W=FL,这时弹簧势能为E=FL,而由弹性势能公式E=kL^2/2,则可得k=2F/L,此时,弹簧的最大弹力为f=kL=2F

如图所示,一质量为M,长L的木板固定在光滑水平面上.一质量为m的小滑块以水平速度V (1)小滑

题目不完整啊再问:�������再答:ˮƽ�ٶ�v������ʲô��������Ӧ�����˼����ְ�再问:谢谢啦!我已经知道答案了,悬赏就送给你。

第一个固定在水平面上的光滑半球,球心O的正上方固定一个小定滑轮,细线一端拴一小球,置于半球面上的A点,另一端绕过定滑轮,

第一题:这是一个动态平衡问题,首先对小球进行受力分析,(重力,拉力,半球的支持力)其中支持力和拉力的合力与重力平衡有几何知识可知,力三角形与几何三角形OAC相似,所以FN/R=mg/OC,F/AC=m

如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为m的小球...

如果是mg/cos30°,这就表示你对力的合成和分解理解的不够.因为按照你这分解,重力是对应的直角边,斜边才是向心力F(但实际上F仅仅是向心力的一部分而已,也就是说你给出的mg/cos30°仅仅是其中

高一物理关于重力在某实验室里有一魔球:两根较光滑的直杆约两米长,并排固定在支架上.他们的左端处在同一水平面上,相距约10

很高兴回答这个问题:我计算了下魔球重心的变化:设左端离地面处在同一高度,那么右端离地面高10cm,左端重心高度为h1,右端重心高度为h2.作图分析得(可以作一个圆):h1=5倍根号15;h2=2倍根号

如图所示,固定在水平面上的光滑半球,球心O的正上方固定一个小定滑轮C,细绳一端拴一小球,小球置于半球面上的A点,另一端绕

以A球为研究对象,分析受力情况:重力mAg,半球面的支持力N和绳子的拉力T,则半球面的支持力N和绳子的拉力T的合力F=mAg,根据△NFA∽△ACO得:FCO=TAC得:F=TAC•CO,即有:mAg

如图所示,质量为M的物体置于光滑水平面上,一作用下根绳子跨过定滑轮一端固定在物体上,另一端在力F

看在我深夜回答的份上.先看看我的答案.我是这么想的,可以算你拉绳子做了多少功,绳子拉了多长可以算吧.5/3h-5/4h(计算我就省了.)记作S→就是从物块第一个位置到第二个位置你绳子拉了多少,然后恒力

在光滑的平面上固定一螺线管.将开关闭合后,有一轻质小车,车上放一条形磁铁,以初速度v0朝螺线管运动.

两种情况:一是加速靠近螺线管,直到吸引在一起;二是先减速靠近螺线管,后加速远离.

一物体在光滑水平面上受水平恒力F作用而运动,在其正前方固定一足够长的轻质弹簧

应该选B吧(我也不太确定,你再问问)A.弹簧受到挤压后会产生反作用力,并且随形变程度的增加而加强,当小球刚刚接触到弹簧时反作用力方向与F相反且小于F,合力依然沿F方向(即原来的运动方向相同),所以不会

如图,在光滑水平面上有一物体,其左端连一轻质弹簧,弹簧另一端固定在墙上,起初物体静止在水平面上,现给

(1)有动能定理得:因为物体的初速度和末速度均为0,所以FL-Ep=0;Ep=FL而弹性势能为:Ep=1/2kx^2=FL弹簧弹力Fmax=KL=2F(2)当速度最大时,弹簧弹力等于恒力FF弹=Kx=

位于光滑水平面上的小车上放置一螺线管,一个比螺线管长的条形磁铁沿着螺线管的轴线水平穿过,如图所示

假设磁铁右端是N极则磁铁向右运动时根据增反减同(来拒去留)线圈电流应该是顺时针的线圈可看作一个N极在左边的小磁铁与原磁铁同性相斥所以先向右加速当磁铁进入线圈内并准本从线圈右边出去时则产生相反向的电流(

(2013•揭阳一模)如图所示,质量M=1.5kg的小车静止于光滑水平面上并靠近固定在水平面上的桌子右边,其上表面与水平

(1)压缩弹簧做功时,弹簧的弹性势能EP=WF,当弹簧完全推开物块P时有: EP=12mPv2,得v=4m/s,∵P、Q之间发生弹性碰撞,∴有:mpv=mpv'+mQv0, &nb

在水平面上固定一倾角为37度、表面光滑、斜面足够长的斜面体,物体A以初速度V1为12米每秒水平抛出,

水平位移:x=v0t竖直位移:y=1/2gt^2tan37°=y/x联立以上三式求解可得:t=1.8s

如图所示,固定在水平面上的光滑半球,球心O的正上方固定一个小定滑轮,细绳一端拴一小球,小球置于半球面上的A点,另一端绕过

在小球被拉升的过程中对小球进行受力分析,小球受重力、半球面对小球的弹力和绳对小球的拉力,小球在三个力作用下缓慢滑向半球顶点,可视为小球在运动过程中受力平衡,即小球受重力、支持力和绳拉力的合力为0.如图