如图所示,金属棒a从h高处自静止

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/02 20:36:51
如图所示,金属棒a从h高处自静止
如图所示,从H高处以v平抛一小球,不计空气阻力,当小球距地面高度为h时,其动能恰好等于其势能,则(取地面为参考平面)(

根据机械能守恒定律得,mgH+12mv2=mgh+12mv′2,又由题mgh=12mv′2.联立两式解得:h=H2+v24g>H2.故C正确,A、B、D错误.故选:C.

如图所示,B物体的质量是A物体质量的12,在不计摩擦阻力的情况下,A物体自H高处由静止开始下落.以地面为参考平面,当物体

对A、B两物体组成的系统,只有重力做功,系统机械能守恒.B的重力势能不变,所以A重力势能的减小量等于系统动能的增加量.有:mAg(H-h)=12(mA+mB)v2.又物体A的动能与其势能相等,即mAg

如图所示,虚线EF的下方存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B,一带电微粒自离EF为h的高处由静止

A、由题,带电微粒进入正交的匀强电场和匀强磁场中做匀速圆周运动,电场力与重力必定平衡,则微粒受到的电场力的方向一定竖直向上.故A错误.B、由上则有:mg=qE①由洛伦兹力提供向心力,则有qvB=mv2

.小球A自h高处静止释放的同时,小球B从其正下方的地面处竖直向上抛出.欲使两球在B球下落的阶段于空中相遇,则小球B的初速

高一题目就这么难啦?我记得我们那时候没那么难……第一题:求出A和B恰好于B球在最高点的时候相遇,还有A和B恰好于B球落回出发点的初速度设B球初速度为Vb1)恰好在B球最高点相遇:SA+SB=h可得:V

小球A自H高处静止释放的同时小球B从其正下方的地面处竖直向上抛出欲使两球在B球下落阶段于空中相遇则小球B的初速度应满足何

先求两球恰好在B球升至最高点相遇,B球的初速度(此为满足条件的上限,高于这个值,两球会在B球上升过程中相遇)再求两球恰好在B球落地一刹那相遇,B球的初速度(此为满足条件的下限,低于这个值,两球相遇前B

如图所示,金属棒a从h高处自静止开始沿光滑的弧形导轨下滑,进入导轨的水平部分(也是光滑的),接着在竖直向下、磁感应强度为

1.下落进入磁场中后,在最终共同匀速前,两棒中的电流始终相同,所以受力大小相同,方向相反,所以加速的之比是1:32.全过程中除了电路电能的损耗,没有别的机械能损失,所以机械能的损失等于电能的消耗,初始

如图所示,质量为m的小球,从离桌面H高处自由下落,已知桌面离地高度为h,若以桌面为参考平面,则小球落到地面时的重力势能为

以桌面为零势能参考平面,小球落到地面时的高度为-h,重力势能为:Ep2=-mgh;故选:A.

质量为m的物体从地面上方H高处无初速释放,落在地面后出现一个深度为h的坑,如图所示,在此过程中(  )

A、重力做功:WG=mg△h=mg(H+h),故A错误;B、重力势能的减少量为:mg(H+h),故B错误;C、对整个过程运用动能定理得:W总=△EK=0,故C正确;D、对整个过程运用动能定理得:W总=

质量为m的物体从地面上方H高处无初速释放,落在地面后撞出一个深度为h的坑,如图所示,在此过程中(  )

A、重力做功:WG=mg△h=mg(H+h),故A错误,B正确.C、对整个过程运用动能定理得:W总=△EK=0,故C正确.D、对整个过程运用动能定理得:W总=WG+(-fh)=△EK=0,f=mg(H

如图所示,金属棒a从高为h处自静止起沿光滑的弧形导轨下滑,进入光滑导轨的水平部分,导轨的水平部分处于竖直向下的匀强磁场中

(1)a棒滑刚到水平面时,切割磁感线,由右手定则可以判断a棒产生向里的感应电流,b棒产生向外的感应电流,再由左手定则可判断出a棒受到的安培力水平向左,b棒受到的安培力水平向右.由F=BIL知,a、b棒

如图所示,质量为m的滑块从h高处的a点沿圆弧轨道ab滑入水平轨道bc,滑块与轨道的动摩擦因数相同.滑块在a、c两点时的速

A、滑块在a、c两点时的速度大小均为v,知滑块先加速后减速.动能先增加后减小.故A错误;B、对全程运用动能定理得,mgh-Wf=0,全程克服阻力做功等于mgh,因为ab段所受的支持力不等于重力,所以所

(2014•龙子湖区二模)如图所示,质量为m的滑块从h高处的a点沿圆弧轨道ab滑入水平轨道bc,滑块与轨道的动摩擦因数相

A、滑块在a、c两点时的速度大小均为v,知滑块先加速后减速.动能先增加后减小.故A错误;B、对全程运用动能定理得,mgh-Wf=0,全程克服阻力做功等于mgh,因为ab段所受的支持力不等于重力,所以所

如图所示,质量为m的滑块从h高处的a点沿圆弧轨道ab滑入水平轨道bc,滑块与轨道的动摩擦因素相同.滑块在a、c两点时的速

解题思路:滑块在a、c两点时的速度大小均为v,知滑块先加速和减速.对全程运用动能定理,求出全程阻力做的功,根据ab段、bc段摩擦力的大小比较两段做的功,从而得出bc段克服摩擦力做的功.再根据动能定理求

如图所示,一轻质弹簧竖立于地面上,质量为m的小球,自弹簧正上方h高处由静止释放,则从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短(弹簧

A、小球和弹簧组成的系统机械能守恒,小球机械能不守恒,故A错误;B、从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短的过程中,小球一直向下运动,重力一直做正功,重力势能减小,故B正确;C、刚开始重力大于弹力,合力向下

物体自h高处做自由落体运动的平均速度为10m/s,则h为(  )

根据.v=0+v2得:v=2.v=2×10=20m/s根据2gh=v2得:h=40020=20m故选:C

A物体质量是B物体质量的5倍.A从H高处,B从2H高处自由下落,在他们各自下落1米时,他们的速度相同吗

相同!速度V=a*t和质量高度无关,只和加速度和时间有关.在高处自由下落时a就是重力加速度g.s=1/2at^2因为s相同故时间t是相同的.(各自下落1米)所以他们的速度相同的.

如图所示,某空间匀强电场竖直向下,匀强磁场垂直纸面向里,一金属棒AB从高h处自由下落,则(  )

棒AB做切割磁感线运动,根据右手定则,B端带正电,A端带负电,故B端受向下的电场力,A端受到向上的电场力,故B端先落地;故选:B.

如图所示质量为m的物体从h高处的A点由静止自斜面滑下,

在B点没能量损失说明系统机械能守恒动能的变化就是其重力势能的变化EK=mghB到C摩擦力做功导致物块能量杯消耗由能量守恒定律可以知道EK+Wf=0Wf=-mgh摩擦力做的负功所以A-B阻力不做功B-C