线的一端栓一个小球,使小球在水平面内做匀速圆周运动,当速度相同时,长线的易断还是

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/13 18:04:08
线的一端栓一个小球,使小球在水平面内做匀速圆周运动,当速度相同时,长线的易断还是
用一根长为L的细线,一端固定在天花板上,另一端栓一个质量为m的小球,现使细线偏离竖直方向α角后,从A处无初速度释放小球,

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).

长度为30厘米的绳一端固定,另一端拴着一个质量为m的小球.对小球施加一个水平冲力,使小球在竖直平面内绕固定端做圆周运动.

(1):因为绳子不能提供支持力,所T就等于零.V=根号(g*0.3)(2):杆子对球有一个支持力,因为要受力平衡,所以支持力等于重力,V=0(3):管道也产生支持力,所以因为要受力平衡,所以支持力等于

细绳的一端系在水平轴上,另一端系一质量为m的小球,给小球一个初速度,使小球在竖直面内做圆周运动,小球

细绳的一端系在水平轴上,另一端系一质量为m的小球,给小球一个初速度,使小球在竖直面内做圆周运动,小球在通过圆周最高点是对细绳的拉力恰好为0,求小球通过圆周最低点是对细绳的拉力大小?题都没打全还来问

细绳的一端系在水平轴上,另一端系一质量为m的小球,给小球一个初速度,使小球在竖直面内做圆周运动,小球在通过圆周最高点时对

如图,小球通过最高点时,由牛顿第二定律有:mg=mv02R…①小球通过最低点时,由牛顿第二定律有:T-mg=mv2R…②小球从最高点运动到最低点的过程中,由机械能守恒有:mg•2R+12mv02=12

长为L的轻杆一端固定一个小球另一端固定在光滑的水平轴上使小球在竖直面内做圆周运动,通过最高点的速度

解析:注意这里是杆,不是绳子,既然杆的话,那么,达到最高点的速度可以到达最小为0,(如果是绳子的话,要想做圆周运动,那么在最高点的最小速度肯定是不可以为0的,这点你应该明白)则A向心力和速度的关系式F

一轻杆一端固定一个质量为M的小球,以另一端O为圆心,使小球在竖直面内做圆周运动,以下说法正确的是如题

如果是单选的话,C最全面,选最好,最高点时如果满足关系v=√gl则杆受力为0,如果v>√gl,杆表现为拉力,如果v<√gl,则杆表现为支持力

如图所示,长为L的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内作圆周运动,

首先先说一下题目不严谨的地方,轻杆自始至终都没有对小球的弹力作用,而是绳子.你问的是“为什么当v由0逐渐增大到根号gL时,杆对小球的弹力逐渐减小”,但是在整个过程中,小球在任何时刻的速度都不是0,在最

细线一端固定于O点,另一端系一个质量为m的小球,使球在竖直平面上做圆周运动,周期一定,每当小球在最高点时线的张力为T1,

t1+mg=m(v下标t)^2/rt2-mg=m(v下标b)^2/r1/2m(v下标t)^2+mg*2r=1/2m(v下标b)^2以上三个方程都是基于如下两个条件:1绳子始终绷直;2没有除重力外的力做

房间里有一根线,一端固定在天花板上,另一端吊着一个小球,这时候晃动小球,小球就会摆动起来.

1、小球最终会静止,准确说法是机械能转化为内能2、小球停的主要原因是空气的阻力,但除了阻力外还有其它的因素,比如:你拿一根铁丝,不停的来回弯动,你会发现在铁丝的弯折处会发热,虽然小球最终停下来这不是主

高中物理,长为L的轻绳一端固定,另一端系住一个质量为m的小球,使小球在竖直平面内做圆

机械能是动能与势能的总和,这里的势能分为重力势能和弹性势能.决定动能的是质量与速度;我们把重力势能、弹性势能和动能统称为机械能.题上说了.在最高点张力为零.说明是重力提供向心力.给你画了个草图.哪里不

如图所示,长为L的轻杆,一端固定着一个小球,另一端可绕光滑的水平轴转动,使小球在竖直平面内运动.设小球在最高点的速度为v

A、由于杆能支撑小球,因此v的极小值为零.故A错误.B、根据向心力公式Fn=mv2r知,速度逐渐增大,向心力也逐渐增大.故B正确.C、当v=gL时,杆对球没有作用力,v由gL逐渐增大,杆对球有向下的拉

细线一端拴一个小球,另一端固定.设法使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向夹角为0,线长为I,...

1)由受力分析得cosθ=mg/f故拉力f=mg/cosθ2)向心力F/T=sinθ所以F=Tsinθ=mgtanθ3)向心力公式:F=mv²/r本题中r=Lsinθ得出v=根号下gLsin

细线一端拴一个小球,另一端固定.设法使小球在水平面内做匀速圆周运动,细线与竖直方向夹角为0(C它),线长...

当球处于顶点时,仅受重力作用,故a=g;当球处于最低处时,am=F-mg=mg,故F=2mg;

在光滑水平面的O点固定一根钉子,把绳的一端套在钉子上,另一端系一个小球,小球在水平面做匀速圆周运动

分析运动时要进行正确的受力分析,这道题你的错误就在于没有分析完整小球所受的力.小球还受到水平面给它的竖直向上的支持力,这样就解决了.

如图,长为R的轻杆,一端固定一个小球,另一端固定在光滑的水平轴上,使小球在竖直平面内作圆周运动,关于小球在最高点的速度v

A、由于杆能够支撑小球,所以小球在最高点的最小速度为零,故A错误.B、在最高点,根据公式F=mv2R,可知速度增大,向心力也逐渐增大.故B正确.C、在最高点,若速度v=gR,杆子对小球的弹力为零,当v

长度为L0,的橡皮条一端系住一个质量为m的小球,以另一端为中心使小球在光滑水平面上座匀速圆周运动,

橡皮条每伸长单位长度产生的弹力为f0,角速度为a,设橡皮条伸长了x,圆周运动的轨道半径为L0+x,橡皮条的弹力为f0*xf0*x=ma^2(L0+x)x=mL0a^2/(f0-ma^2)橡皮条的弹力为

一个质量为m的小球系于长为l的细绳的一端,细绳的另一端固定于O点,使小球绕O点在竖直平面内做圆周运动,求小球通过最低点时

最低点:T1-mg=mv1^2/R最高点:T2+mg=mv2^2/R故T1-T2=mv1^2/R-mv2^2/R+2mg动能定理(最高点→最低点):(1/2)mv1^2-(1/2)mv2^2=mg2R

长度为30cm的绳一端固定,另一端拴着一个质量为m的小球.对小球施加一个水平冲力,使小球在竖直面内绕固定端做圆周运动.问

mg=mv*v/rr=0.3mv等于gr开根号.(不会打开根号符号)由重力充当向心力,此时绳子对小球作用力为0