如图所示 质量为m 1kg的小球穿在足够长的固定斜杆上

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/22 21:49:09
如图所示 质量为m 1kg的小球穿在足够长的固定斜杆上
如图所示,质量为m=1kg的小球穿在固定的直杆上,杆与水平方向压成30度角,球与杆间的动摩擦因素u=根号3/6

1.重力分解Fsin30-umgcos30-mgsin30=ma所以a=2.5m/s2A是出发点那么F消失后还要向上运动一段,此时分析沿斜面方向umgcos30+mgsin30=ma‘所以a’=7.5

如图所示,光滑绝缘的细杆竖直放置,它与以正电荷Q所在位置为圆心的某圆交于B、C两点,质量为m、带电荷量为-q的有孔小球穿

动能定理mv^2/2-0=mgh-Wqm(√3gh)^2/2-0=mgh-WqWq=3.5mghUac=Uab=Wq/q=3.5mgh/qB、C两点在正电荷Q所在位置为圆心的某圆上.说明它们在一个等势

如下图,穿在水平直杆上的小球开始时静止,质量为M.现对小球沿杆方向施加恒力F0

这道题主要是考产生摩擦力的正压力的问题.因为水平向右的F0是恒力,那么物体运动的速度就决定于摩擦力的大小.刚开始由于物体速度较小,向上的力F就比较小,此时产生摩擦力的正压力为mg-F,那么摩擦力就是μ

如图所示,一固定的光滑竖直杆上套有一质量为m的小球A

1)当A到达与滑轮同高度时,由于A在水平上没有移动,此时B速度为零,即动能为零,但势能降低了mgL+(2^0.5-1)*L*2mg=1/2mV^2V=((2*2^0.5-1)*gL)^0.5=1.35

定滑轮 受力分析迷茫如图所示,PQ为一固定水平放置的光滑细长杆,质量均为m的两小球A、B穿于其上,两小球用长度均为L的轻

先对C和D用整体法分析,有用隔离法分析C和DC受到重力mg和向上的拉力FD受到重力2mg和向上的拉力F由牛顿第二定律,我们有:2mg-F=2maF-mg=ma解得:F=4mg/3,a=g/3其中,F和

如图所示,在轻弹簧的下端悬挂一个质量为m的小球A,若将小球

用小球A时弹簧弹性势能=mgh换B时2mgh=½x2mv²+mgh故选B.或者换个思路:第一次,小球B到下降到h时,重力势能(mgh)全部转化为弹性势能(E),动能为0第二次,小球

如图所示在汽车中悬挂一个小球,已知小球的质量为20g.

小球的随着汽车以加速度a=5.0m/s2做匀加速直线运动时,小球的合力为:F合=ma=0.02×5.0=0.1N小球受绳子的拉力T和小球的重力mg,如图,绳子的拉力为:T=(mg)2+F2合=0.15

如图所示,用长为L的轻绳悬挂一个质量为m的小球,对小球施加一个力

最小力Fn的方向一定垂直于绳子.大小为Fn=mhsinbA正确.

如图所示,三个质量均为m的小球相互间距均为L,若B小球带电量为-q,B小球带电量为+q

由题意可知,三个球必定有着相同的加速度不妨设加速度向右,设A带正电,电量为Q对C受力分析向右B的力kq²/L²向左A的力kQq/4L²∴Fc=(4kq²-kQq

如图所示,质量为m的小球A穿在绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电,电量为q,在杆上B点处固定一个电量为Q的正电荷.将

(1)由牛顿第二定律得:mgsinα-F=ma,由库仑定律得:F=kQqr2,由几何知识得:r=Hsinα,解得:a=gsinα-kQqsin2αmH2;(2)当A球所受合力为零,加速度为零时,速度最

如图所示,一质量为1kg的小球穿在斜杆上,斜杆与水平方向成30°角,球与杆之间的动摩擦因素为μ= 根号3 /6

再问:这个我再网上都找得到!可是这里没说摩擦力哪里去了.再答:Fnu就是摩擦力啊这里是在求和外力分力求和再问:为什么摩擦力的方向沿斜面向下,支持力的方向垂直于斜面向下再答:支持力是压力的反作用力压力是

如图所示,质量为1kg的球穿在斜杆上,斜杆与水平方向的夹角为30°,球与杆之间的动摩擦因数为,小球受竖直

向上匀加速Fsina-mgsia-f=maf=uN=u(Fcosa-mgcosa)得F=(mgsina-umgcosa+ma)/(sina-ucosa)  =14N向下匀加速mgs

如图所示,质量为1kg的小球穿在固定的直杆上,杆与水平方向成30°,球与杆间的动摩擦因数μ=36,当小球受到竖直向上的拉

小球在杆上受到四个力的作用,如图所示,重力mg、拉力F、杆的弹力FN和滑动摩擦力F摩,在垂直于杆的方向合外力为零,在平行于杆的方向,合外力提供小球作加速运动所需要的力,有(F-mg)sinθ-F摩=m

质量为1kg的小球穿在斜角等于30的斜杆上,球与杆间的动摩擦因数根号3/6,小球在竖直...

哦再减去个摩擦力(f-umg-mg)xsin30=ma再问:对了答案:再答:12+5√3/3

如图所示,半径为r的绝缘细圆环处于竖直平面里,匀强电场与环面平行且水平向右.一电量为+q,质量为m的小球穿在圆环上,可沿

小球顺时针沿环运动到A点从最高点到A点,0+mgr-Eqr=1/2*mv^2v=根号(2gr-2Eqr/m)小球在A点时,受向下的重力mg,向右的电场力Eq,速度竖直向上.提供向心力的只有电场力Eq=

如图所示三个小球的质量都为m;甲,乙图中接触面光滑,小球处于静止状态,甲图中的

甲图F=NSinθNCosθ=mg所以F=mgtanθ乙图:mg=FCosθF=mg/Cosθ丙图:FCosθ=mgFSinθ=ma∑F=ma=mgtanθ

如图所示,有一质量为m,带电量为+q的小球,

解题过程如下,如有不明,欢迎追问!再问:学圆周运动的时候。只要小球通过最高点不就可以做圆周运动么。那这个题不是复合场么。qE>mg时。最高点怎么理解。再答:qE>mg,相当于只受到一个向上的力,此时的

如图所示,质量为M的圆环,用一根细线悬挂着.另有两个质量为m的带孔小球.可穿在环上兀摩擦地滑动.当两球同时由圆环顶部放开

小球下落高度h=R(1-cosθ),θ范围【0,π】,R为圆环半径对小球,动能定理:mgh=0.5*mv^2,(1)圆周运动,向心力F=N+mgcosθ,(2)F=mv^2/R(3)N是圆环对小球的支