如题所示,细线长L=1m,一端固定于o点,另一端系一质量为m=0.1kg

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/22 18:16:04
如题所示,细线长L=1m,一端固定于o点,另一端系一质量为m=0.1kg
长为L的细线,拴一质量为m的小球,一端固定于O点.让其在水平面内做匀速圆周运动(这种运动通常称为圆锥摆运动),如图.求摆

(1)小球受重力和拉力作用,两个力的合力提供向心力,根据合成法得,F=mgcosα.(2)根据牛顿第二定律得,mgtanα=mv2r,又r=Lsinα解得v=gLsinαtanα.(3)小球的角速度ω

如图2-60所示,用长为L的绝缘细线拴住个质量为m,带电量为+q的小球

计算电场力做功时的距离用用沿着电场线方向的距离,如图红色部分:再问:可是正确解答是W=-qEd=-qEL(1-cos60)不是红色部分而是L-红色部分再答:不是,L(1-cos60)才是红色部分L(1

如图所示,质量m=1kg的小球用细线拴住,线长l=0.5m,细线所受拉力大到F=18N时就会拉断.当小球从图示位置释放后

这个问题问的很好啊,首先要从力的作用效果说起.一个物体受力的作用,产生的作用效果有三种1、产生形变(想象压一块海绵)2、改变物体速度大小(这个是你知道的那种)3、改变物体速度方向(匀速圆周运动为例)所

如图所示,质量m=1kg的小球用细线拴住,线长l=0.5m,细线所受拉力达到F=18N时就会被拉断.当小球从图示位置释放

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如图所示 质量M=1KG 的小球用细线拴住 线长L=0.5 细线所受的拉力达到F=18N时就会断掉

求出小球在断线处的水平方向速度,此时竖直方向的速度应该为0.因为短线后,小球在水平方向是做匀速运动的.利用动能公式再计算出小球落地的时间,就可以计算出小球水平移动距离

如图所示,质量m=1kg的小球用细线绑住,线长l=0.5m,细线所受的拉力达到F=18N时就会被拉断,当小球如图所示释放

质量m=1kg,小球的重力为10N,细线所受的拉力达到F=18N时就会被拉断,所以细线恰好被拉断时,小球运动产生的向心力为F1=18N-10N=8N由向心力公式F=(mv^2)r=8N解得v=4m/s

机械能守恒定律习题题1.一根长l的细线,一端固定在顶板上,另一端拴一个质量为m的小球.现使细线偏离竖直方向α角后,从A点

1(1)到最低点,重力势能转化为动能mv^2/2=mgl(1-cosα)v=√(2gl(1-cosα))(2)由机械能守恒知回到原来高度,故h=l(1-cosα)(3)由机械能守恒知最大高度不变2.要

如图所示,在场强为E=104N/C的水平匀强电场中,有一根长L=20cm的细线,一端固定在O点,另一端系一个质量m=4g

(1)小球从A到B的过程中,由动能定理得:   mgL-qEL=12mv2得,v=2(mg−qE)Lm代入解得 v=1m/s   

如图所示 质量为m=1千克的小球用细线拴住,线长0.5m,细线所受拉力达到F=20N

小球质量m=1kg,线长L=0.5m1)设所求角度为a,小球摆到P点的速度为Vo球下摆过程中机械能守恒(1/2)mVo^2=mgh=mgL(1-cosa)mVo^2=2mgL(1-cosa).因球至P

10.如图4-3-16所示,在倾角为α=300的光滑斜面上,有一根长为L=0.8m的细绳,一端固定在O点,另一端系一质

1,小球在斜面上受到沿斜面向下的分力作用,F=mgsin30°=0.5mg=1N在这个力的作用下,小球若能做圆周运动,则在A点其离心力大小要大于等于上述分力,mv^2/L=F=0.5mgv=2m/s最

长为L的绝缘细线,一端悬于O点,另一端连接一质量为M的带负电小球,置于水平向右的匀强电场中,已知EQ=1/ 根号3MG,

由分析可知,在这个过程中有两个力对小球做功,Mg和EQ所以可知:Ek=GL+EQL你题中没有指明,小球原本放于O点的左边还是右边哦!如果在左边的话:Ek=GL-EQL(电场做负功)=1/2mv^2F=

在光滑水平桌面ABCD中央固定有一边长为0.4m光滑小方柱abcd.长为L=1m的细线,一端拴在a上,另一端拴住一个

例12、如图14所示,在光滑水平桌面ABCD中央固定有一边长为0.4m光滑小方柱abcd.长为L=1m的细线,一端拴在a上,另一端拴住一个质量为m=0.5kg的小球.小球的初始位置在ad连线上a的一侧

如图(13)所示,在水平方向的匀强电场中,用长为L的绝缘细线,拴住一质量为m,带电量为q的小球,线的上端固定,开始时将线

1.当细线转过60°角时小球速度恰好为零.说明这个过程中电场力和重力做功的代数和为0.根据动能定理有:UAB*q+mgLsin60=0解出UAB=-mgLsin60/q2.小球在B点时它的速度为0,说