如图所示,以v=10m s的初速度,与水平方向成30度角抛出一个质量为2

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/17 16:58:21
如图所示,以v=10m s的初速度,与水平方向成30度角抛出一个质量为2
如图所示,AB为一斜面,BC为一水平面,从A点以水平初速v向右抛出一小球,其落点与A点的水平距离为s1 从A点以水平初速

两小球分别以v和2v的初速度做平抛运动,于是有s1=vt1,s2=2vt2;y1=gt1^2/2,y2=gt2^2/2两小球着地情况有几种可能性:(1)均落在水平地面上,于是有y1=y2,这样gt1^

如图所示,空间有磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场,一束电子流以初速v从水平方向射入,为了使电子流经过磁场时不偏转(

根据左手定则知,电子所受的洛伦兹力方向垂直纸面向里,电场力和洛伦兹力平衡,则电场力垂直纸面向外,可知电场强度的方向垂直纸面向里,根据evB=eE得,E=vB.故C正确,A、B、D错误.故选:C.

如图所示,一轻弹簧的下端固定在倾角θ=37°的斜面上,上端连一不计质量的挡板.一质量m=2kg的物体从斜面上的A点以初速

(1)整个过程从A到D,由动能定理有:mg•ADsinθ-μmgcosθ(AB+BC+AB+BC-AD)=0-12mv02代入数值解为:μ=0.5(2)从A到C过程,根据动能定理:mg•ACsinθ-

如图所示平行板匀强电场,一束电子流以初速v垂直场强方向飞入该电场,它恰可打在上极板的中央,现欲使该电子流打在上极板的左端

电子在极板间受竖直向上的电场力做类平抛运动,设板间距离为d,极板长L竖直方向上:d=12at2=12qUmdt2水平方向上:L2=vt联立可得:L2=vd2mqu欲使该电子流打在上极板的左端点,则电子

如图所示,水平传送带两轮轴心的间距为L=9m,皮带以v=2m/s的恒定速度传送物体,现将一质量为M的物体无初速地放在左端

物体一开始作匀加速运动由牛顿第二定律得Mgμ=Ma①物体加速距离x=v²/2a②由①②得x=1m<9m因此物体之后以v=2m/s的速度作匀速直线运动因此总时间t=v/a+L-x/v=5s

1.质量为m=10kg的物体以v=22m/s的初速竖直向上抛出,所受空气阻力大小f=10N,求上升过程中重力做的功和空气

1:先算上升高度,根据能量守恒定律,0.5mv²=(mg+f)*h得到h=22.4m,Wg=-mgh=-2196J,Wf=-fh=-224J.2.根据能量守恒,WF=μmgcosα*s+mg

一质量m=0.2kg的物体以初速V零12m/s被竖直抛出,受空气阻力f大小恒为0.4N,取g=10m/s33 取g=10

竖直抛出时:a=F/m=(0.2kg*g+0.4)/0.2kg=12m/s的平方到最大高度的时间t=V零/a=1秒最大高度s=0.5a*t^2=6M回落时:a=(0.2*g-0.4)/0.2=8m/s

如图所示,绷紧的水平传送带始终保持着大小为v=4m/s的速度水平向右匀速运动.一质量为m=2kg的物体轻轻地无初速地放到

小物块开始做匀加速直线运动过程:加速度为:a=Ffm=μmgm=μg=0.2×10=2m/s2.物块速度达到与传送带相同时,通过的位移为:x=v22a=422×2m=4m<s=6m,说明此时物块还没有

某车间有一长为L=10m的水平传送带,向右匀速转动的速度为v=2m/s.一物以v0=4m/s的水平初速从传送带的左端向右

在传送带的参照系中,物体与传送带的相对速度为:v'=4-2=2m/s;并作减速运动,其加速度为:a=-μg=-0.2g=-2m/s^2v'+at=0,2-2t=0.t=1,即1s后,物体与传送带无相对

如图所示,在光滑水平面上,质量为 M 的小车正以速度v 向右运动,现将一质量为m的木块无初速地放上小车,由于木块和小车间

F=f==μmg木块加速度a=f/m=μgt=v/a=v/(μg)做功W=Fx=Fvt=mv²木块位移x1=1/2at²①小车位移x2=vt②带入字母,得到△x=v²/(

如图所示,在光滑水平面上,质量为M的小车正以速度v向右运动,现将一个质量为m的木块无初速地轻轻地放上小车,由于木块和小车

1.解设动摩擦因数为u,小物块m的加速度是ug,小车M的速度为v.则共速时间为t=v/ug经计算小车位移为:v方/ug=2sm位移为:v方/2ug=s可知小车位移为物块位移的两倍根据动能定理,物块最终

如图所示,绷紧的传送带始终保持着大小为 v=4m/s的速度匀速运动.一质量m=1kg的小物块无初速地放到皮带A

(1)对物块进行受力分析,其中物块刚开始受到沿传送带向上的滑动摩擦力,对重力分解,由牛顿第二定律得:μmgcosθ-mgsinθ=ma 解得a=2.5m/s2  &nbs

如图所示,水平放置的传送带以速度v=2m/s匀速运转,其左右两端A、B相距l=10m.从A端把一个工件无初速地放到传送带

给个思路分两种情况1工件在传送带上一直加速2工件在传送带上先加速后匀速(因为工件还没达到末端速度就到2M/S)为了用最短的时间把工件从A端传送到B端,意思就要你在传送带上一直加速

如图所示的传动装置中,皮带始终保持V=3m/s的速度水平匀速前进.m=1kg的物体无初速地放到皮带上 A处,

滑动摩擦力产生的加速度伪0.15×10m/s2=1.5m/s所以速度达到3米每秒的时间为t=3/1.5=2s2s内物体发生的位移s=2*(3+0)/2=3m

如图所示,传输带与水平面间的倾角为θ=37°,皮带以10m/s的速率运行,在传输带上端A处无初速地放上质量为0.5kg的

当皮带的上表面以10 m/s的速度向下运行时,刚放上的物体相对皮带有向上的相对速度,物体所受滑动摩擦力方向沿斜坡向下(如图所示),该阶段物体对地加速度 a1=mgsinθ+μmgc

如图所示,在坡度一定的斜面顶点以大小相同的初速v同时水平向左与水平向右抛出两个小球A和B,两侧斜坡的倾角分别为37°和5

根据s=(1/2)*a*t^2得出,时间t=根号下(2s/a)a=F/mt=(2ms/F)F=G/sina(a为斜面与水平夹角)S=h/sina(与上面角度相同,h为球离地面高度)那么代入得出t=根号

以初速40m/s竖直向上抛一物体,ts时刻的速度v=40-10t^2,则此物体达到最高时的高度为( )

到最高点时物体速度为零v=0,0=40-10t²t=2s=[0,2]∫vdt=[0,2]∫(40-10t²)dt=(40t-10t³/3)|[0,2]=80-80/3=1

如图所示,两个小球带有同样电荷q,两球心在同一竖直线上,彼此相距为H,其中B球固定.当质量为m的A球以竖直向下的初速 v

小球落到的最低点,也就是B球上方h处时,速度必然为零(我们称之为C点).于是,可以利用A-C过程中的能量变化来解,A点的机械能为:mgH+1/2mv02,C点的机械能为:mgh.他们的差值就应该是AC