如图所示,AC为一沿x轴放置的长度为l的不均匀带点细棒,其电荷线密度为

（1）带电粒子在匀强电场中受到的电场力：F=qE=qUd…①粒子在竖直方向加速度：a⊥=Fm=qUmd…②粒子在水平方向做匀速直线运动，竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动，由运动学规律有：b=v0t

（1）物体刚开始滑动而弹簧还没有形变,最大静摩擦力提供向心力μmg=mR*(2πn0)^2n0=1/2π√μg/R（2）2n0=1/π√μg/Rμmg+kΔx=m（R+

（1）点E坐标为（x1,y1）,点F坐标为（x2,y2）两点均在y=k/x上,即x1y1=k,x2y2=kS△OAE=S1=1/2·x1·y1=1/2·kS△OBF=S2=1/2·x2·y2=1/2·

首先,用//便是并联阻值计算,我比较习惯这样是高中物理竞赛的表达方法A//B=A*B/（A+B）然后注意到这样一个问题1+0.5+0.5=22//2=1然后就会循环懂了吗?你一点一点计算从上图中最右边

一直滑块从C到A的时间为t?这里是不是有误?是不是滑动从A到C的时间为t.1、滑动碰撞后,滑动向左运动,水平方向只有摩擦力,但因做匀速运动,所以摩擦力不存在.在竖直方向上受力平衡,即洛伦磁力=重力.所

当夹角为θ时,L’=2R*Cosθ.T=(2R*cosθ-L）*k受力分析发现T*Sinθ=G*Sin2θ即T*sinθ=G*2sinθcosθ得2G*cosθ=T=(2R*cosθ-L）*k得θ=a

如图,对小球受力分析,有G,F弹,N,设弹簧与竖直方向夹角θ因为△BAC∽△CDE所以CD=GE即G=N又因为三力平衡所以G,N在CE方向上的分力和等于F弹即G•cosθN•c

A、小球块在A点时，滑块对M的作用力竖直向上，所以N＜Mg系统在水平方向不受力的作用，所以没有摩擦力的作用，所以A错误；B、小滑块在B点时，需要的向心力向右，所以M对滑块有向右的支持力的作用，对M受力

出发时竖直向下运动的小球先到达B点.通过画图路程-时间图,出发时在A点速率相同,达到B点时速率也相同（根据机械能守恒）.图线与时间轴所围面积为路程.因为路程相同,因此出发时竖直向下运动的小球所经历的时

连接圆心与小球得弹簧现长L1=√3R（围成的是以30度为底角的等腰三角形）进行受力分析得:弹簧受力F=√3/2mg∴劲度系数=F/(L1-L0)=√3mg/(2√3-2)R

设传送带与地面角度a,滑动摩擦力F=μ*Fn,Fn=mgcosa,则加速度a=F/mF=mgsina-mgcosa则a=gsina-gcosa我们可以看到,m被消除了,所以,两加速度相等,选择C谢谢,

小木块所受摩擦力提供向心力，则有：f=m4π2rT2根据几何关系得，木块抛出后做平抛运动的水平位移x=s2−r2木块竖直方向做自由落体运动，t=2hg则木块飞出前的速度为v=xt＝s2−r22hg对木

A、B/小木块的加速度为：a1＝F−μmgm＝4−21＝2m/s2，木板的加速度为：a2＝μmgM＝1m/s2，脱离瞬间小木块的速度为：v1=a1t=4m/s，木板的速度为：v2=a2t=2m/s．故

（1）以小球为研究对象，根据牛顿第二定律得：N+mg＝mv2MR由题：N=mg解得：vM=2gR小球离开M点后做平抛运动，则有：竖直方向：2R＝12gt2水平方向：s=vMt联立解得：s=22R（2）

（1）设圆盘的角速度为ω时，滑块恰好从圆盘上滑落，则有：μmg=mrω2…①代入数据解得：ω=2rad/s…②（2）滑块抛出时的动能：Ek=12mv2=12m（ωr）2=12μmgr=0.5J…③平抛

当P、Q静止不动时,P受到AB杆的弹力FN1和细绳的拉力FT作用,要使P平衡,则此二力必须共线,即细绳一定垂直于AB杆.FN1=FT对于Q受力图如图所示.由平衡条件可求得：FT/=mg/cosα

上菁优网,那上有答案再问：我也有答案，但是没解析再答：哪里就有解析

过A’作A’E平行OX’轴,则三角形ABC的高=2B’E在三角形A’B’E中画直观图的方法就叫斜二测画法:1,在已知图形中取互相垂直的X轴和Y轴,

过A’作A’E平行OX’轴,则三角形ABC的高=2B’E在三角形A’B’E中画直观图的方法就叫斜二测画法:1,在已知图形中取互相垂直的X轴和Y轴,

由已知中边长为1的正三角形PAB沿x轴滚动则滚动二次后，P点的纵坐标和起始位置一样第三次滚动时以点P为圆心，故点P不动，故函数y=f（x）是以3为周期的周期函数，即T=3两个相邻零点间的图象与x轴所围