如图1所示,一质量为m的均质杆长为l

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/10 23:28:54
如图1所示,一质量为m的均质杆长为l
如图1所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球从离弹簧上端高h处自由释放,压上弹簧后继

A、OA过程是自由落体运动,A的坐标是xA=h,加速度为aA=g,B在A点的下方,故A正确,B错误.C、B点是速度最大的地方,此时重力和弹力相等,合力为0,加速度也就为0,由mg=k△x,可知△x=m

如图8所示,在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为的光滑斜面体,斜面上有一质量为m的物块沿斜面下滑.关于物块下滑过程中对斜

这是个非惯性系,取斜面(加速度为a)为参考系Nsinθ=Ma物块受力:竖直方向F₁=mg–Ncosθ水平方向F₂=Nsinθ+ma(ma是惯性力)F₁=F̀

如图7-4-12所示,一个质量为m,半径为r,体积为V的 铁球,用一细线拴住,慢慢地放入截面积为S,深度为h 的水中,已

水的重力势能变化取决于重心变化:根据公式mgh可知为pShg[(h+V/S)/2-h/2]铁球的重力势能变化为mgh其中h为求的中心位移系统的话加起来就行了再问:再帮一道再答:呃说吧

如图7-5-15所示,一个质量为m、半径为r、体积为V的铁球,用一细线拴住

1.铁球的重力势能减少了:mgh对于水来说,由于铁球的浸入,水面要升高,设水面升高了h',显然h'=V/s(V是铁球的体积,也是它排开水的体积)相当于把与铁球同体积的水(也是球形)从铁球与杯底接触位置

如图5-17所示,弹簧上端悬挂于天花板,下端系一质量为M的平板,处在平衡状态,一质量为m的均匀环套在弹簧外,与平板的距离

因为撞击后环与板以相同的速度向下运动,但此时速度不是最大值因为此时两者是一个整体他们的共同重力>弹簧此时提供的拉力故合力F向下加速度a自然向下因而要继续向下做加速运动二者的速度不是最大值补充:(向下运

关于物理动量的在光滑水平面上方有一质量为M的、带1/4圆弧的光滑槽的小车.一质量为m的小球以速度v沿水平槽口滑去,如图所

先分析运动过程:球到最高点时速度为竖直方向,水平方向速度为0,车速度为水平方向,车和球水平方向不受力,竖直方向受力设追高点时求速度V1,车速度V2,车和球水平方向动量守恒得:mV=MV2得V2=mV/

一平行板电容器板长为L,两板间距离为d,将其倾斜放置,如图11所示,两板间形成一匀强电场.现有一质量为m、电荷量为+Q的

设电容器极板与水平面的夹角为θ,tanθ=d/Lcosθ=mg/(QE)U=Ed联立求解得:U=mgd(d^2+L^2)/(QL)再问:具体过程谢谢再答:如图:

(2007•越秀区一模)如图1所示,质量为48kg的小明同学骑着一辆自行车在平直公路上匀速运动500m,所用时间为100

(1)自行车的速度v=st=500m100s=5m/s;(2)由平衡条件得,小明的作用力F=f=40N,小明做的功W=Fs=40N×500m=2×104J;(3)对水平地面的压力F=mg=(48kg+

如图2-10所示,轻质弹簧竖直放置在水平地面上,它的正上方有一质量为1kg的金属块从高0.9m处自由下落,当弹簧被压缩了

由机械能守恒定律1kg*10m/s2*1m=10J=1/2*1kg*(4.36)^2+E弹所以弹簧的弹性势能为0.4952约等于0.5J

求方法29.如图3-103所示,一质量为m,带电量为e的电子,以一定的初速度从M小孔进入一磁感应强度为B的匀强磁场中,磁

因沿半径方向射入,所以碰撞前后电子速度均沿半径方向.入射点、2个碰撞点对称分布,所以一段圆弧对应圆心角为60度,时间为六分之一周期.半径通过解三角形计算,tan30度=R/r,其它我就不罗嗦了吧.

绳子弹簧突变问题为小球的加速度分别为多少    如图1中a所示,一质量为m的物体系于长度分

绳子的拉力是突变力,弹簧刀力是渐变力,a图在绳子断的一瞬间就变了,加速度是a=gsin瑟塔.b图是还是平衡时的弹力,a=gtan瑟塔

(2012•肇庆一模)如图(甲)所示,质量分别为m=1kg、M=2kg的A、B两个小物块,用轻弹簧相连而静止在光滑水平面

(1)由动量守恒定律可得:mvA0=mvA+MvB  ①由①式可得:vB=mM(vA0−vA)②代入vA=6m/s、2m/s、-2m/s时,得到对应的VB=0、2m/s、4m/s描

3.如图8-7所示,有一半径为R的半圆形圆柱面MPQ,质量为2m的A球与质量为m的B球,就会有图

机械能守恒:2mgR=mg*2^1/2R+1/2*(2m)*v^2+1/2m(v/2^1/2)^2计算可得:v=[(2-2^1/2)gR/2m]^1/2

如图10所示AB为竖直转轴,细绳AC和BC的结点C系一质量为m的小球,两绳能承担的最大拉

(1)BC先断,(2)当α=60°时,TAC=2mg,AC也断,此时球速v'=4.95m/s.解析:(1)当小球线速度增大到BC被拉直时,AC线拉力TAC=1.25mg,当球速再增大些时TAC不变,B

10.如图1-4-8所示,离心机的光滑水平杆上穿着两个小球A、B,质量分别为2m和m,两球用

RA=Lk/(3k-2m×W^2)RB=Lk/(6k-4m×W^2)分析:对于小球A,受到弹簧提供的向心力,且小球B的向心力与小球A的向心力大小一样.故可猜测小球A的旋转半径一定小于小球A的旋转半径.

9.如图1-51所示,半径为R的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,环上套有一质量为m带正电的珠子,空间存在水平向右的匀强电场

解题思路:首先对各力做功情况作出分析,而后根据动能定理分析出:当合力所做正功最大时,珠子获得的动能最大。解题过程:解析:珠子在运动过程中,受重力、电场力和圆环的弹力作用,其中重力、电场力做功,圆环弹力

②一楔形物体M以加速度a沿水平面向左运动, 如图9所示, 斜面是光滑的.质量为m的物体恰能在斜面上相对M静止, 则物体m

没有图,但是根据题意,m的物体受到的压力N=水平方向上的加速度方向上的力即F=ma与重力G=mg的合力.物体m受到的合力F=ma方向是水平向左,因为合力产生的加速度,合力方向与加速度方向相同.