小球通过O点时所受合力为,小球由点A运动到点B的过程

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/23 15:20:41
小球通过O点时所受合力为,小球由点A运动到点B的过程
让小球从斜面的顶端滚下,如图所示是用闪光照相机拍摄的小球在斜面上运动的一段,已知闪频为10Hz,且O点是0.4s时小球所

(1)依题意得,相邻两次闪光的时间间隔△t=110=0.1s,OB段的平均速度.v=xOB2T=0.160.2=0.8m/s.(2)A点的瞬时速度等于OB段的平均速度,则vA=0.8m/s.B点的瞬时

一根长为L的细线,一端固定于O点,另一端栓一质量为m的小球.当小球处于最低平衡位置时,

另一端为m质量的小球你要求V肯定是根据V来提供向心力.利用向心力来使物体平衡.可根据公式F=mV/r又F=ma变形.a=V/rr为L长度再移向得v=根号下aL

竖直向上抛出一个小球,小球质量为150g,运动中所受空气阻力大小恒为0.3N,抛出后经5s小球落回抛出点.试求小球抛出时

小球重力G=mg=0.15kg*10m/s2=1.5N小球上升时合力F1=G+f=1.8N小球下降时合力F2=G-f=1.2N根据牛顿第二定律小球上升时加速度a1=F1/m=12m/s2小球下降时加速

长0.5米质量可忽略的杆.其下端固定于o点,上端连有质量m为2kg的小球,它绕o点做圆周运动,当通过最高点时,求下列情况

速度小,需要的向心力小,物体的重力就比需要的向心力大,重力过大,就会掉下来,所以小球需要支持力,那么小球给杆就是压力.速度大,需要的向心力大,物体的重力就比需要的向心力小,重力不够大,物体会往外飞出去

两个小球固定在长为L绳子两端,绕杆O点圆周运动,小球速度为V1、V2,则转轴O到小球2的距离为多少

球转动的角速度相同.w=v/R所以R1:R2=v1:v2R1+R2=L解得O到球2的距离:R2=v2L/(v1+v2)

如图1所示用两根等长的绝缘细线各悬挂质量分别为mA和mB的小球,悬点为O,两小球带同种电荷,当小球由于静电力作用张开一角

设绳长为L将AB视为整体则静电力和绳子拉力属于内力不计根据力矩平衡(杠杆平衡)有ma•g•L•sin30=mb•g•L•cos3

一质量为 m 的小球,用长为 L 的细绳悬挂于 O 点,小球在水平拉力 F 所做的功为 ( )

这里的F应该是变力,因为它是缓慢拉动的,要使它受力平衡,不引起动能的变化,所以不能像D那样求.而C,外力F做的功全部转化为球的重力势能,是可以的.不知我讲得是否明白?

如图所示,一小球用细绳悬挂于O点,将其拉离竖直位置一个角度后释放,则小球以O点为圆心做圆周运动,运动中小球所需向心力是(

选D当然是变速运动.小球受重力和拉力,绳子的拉力是不做工的,小球机械能守恒.从A到B重力势能减小,动能势必增加,速度也增加.速度大小方向都在变,径向方向的合力(即绳的拉力和重力沿绳方向分力的合力)来充

如图所示,一小球用细绳悬挂于O点,将其拉离竖直位置一个角度后释放,则小球以O点为圆心做圆周运动,运动中小球所需的向心力是

向心力是指向圆心的力.上述小球做的不是匀速圆周运动,所以合力不是指向圆心.而是合力的一个分力指向圆心.C.重力和绳拉力的合力沿绳方向的分力.这个叙述是正确的.D.绳的拉力和重力沿绳方向分力的合力.这个

1.两个小球固定在一根长为L的杠的两端,杠绕O点逆时针旋转,如图所示,当小球A的速度为v1时,小球B的速度为v2,则小球

这个问题可以看成是一个圆盘上知道速度求半径的例子,可以这样求根据图示知道2个小球的角速度是一样的,设B到转轴的距离是X,则A到转轴的半径是L-X,根据W=V/R,则可以得到人V1/V2=X/(L-X)

一个小球的质量为2千克,所受的空气阻力始终为0.5牛.求:(1)该小球竖直向上运动时所受的合力及方向.

向上空气阻力向下F合=2*10(9.8)+0.5=20.5(20.1)N向下空气阻力向上F合=2*10(9.8)-0.5=19.5(19.1)N

一根长为l的细线,一端固定于O点,另一端拴一质量为m的小球,当小球处于最低平衡位置时,给小球一定的初速度v0,要是小球能

最高点不掉下来,要求向心力F=重力mg得F=m*V^2/(l^2)=mg得V^2=g*l^2又根据守恒,得1/2*mV0^2-1/2*mV^2=2l*mg代入V^2=g*l^2解得V0,就可以了.答案

将一小球竖直上抛,若小球所受空气阻力与小球运动的速度成正比,即f=kv(k为常数).则小球从抛出至落回抛出点的过程中,什

如果没有空气阻力或空气阻力恒定,那么上抛的整个过程小球的加速度是不变的.所以,如果风阻是f=kv的正比关系,那么加速度就只和速度v有关系了,既抛出时加速度最大,落回时加速度最小.

竖直上抛一小球,小球达到最高点又落回到抛出点,在整个过程中,小球所受空气阻力的大小与小球的速度大小成正比,小球上升时间为

速度跟阻力成正比,因而上升段能量损失大,上升段球的能量多,所以时间短,所以t1E2再问:为什么上升段能量损失大,上升段球的能量多?没理解再答:因为题目中注明阻力与速度有关,而上下路程一样,FS就是克服

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

如图所示,自由下落的小球质量为m从它接触的弹簧开始,到弹簧被压缩到最短时,小球所受合力一定为2mg吗

你这个题少条件啊多高落下来啊?没高度这题咋做啊?从这里只能说弹力大于2mg至于合力是不是大于就要看是多高落下来了有个很经典的分析希望对你有帮助http://iask.sina.com.cn/b/155

两个小球固定在一根长L的杆的两端,绕杆的O点做圆周运动,如图所示,当小球1的速度为v1时,小球2的速度为v2,则转轴O到

两球的角速度相等,根据v=rω知,r1r2=v1v2,又r1+r2=L,所以r2L=v2v1+v2,则r2=v2v1+v2L.故B正确,A、C、D错误.故选:B.

用3N的力向上抛小球,空气阻力为1N(不计浮力),求小球受的合力

当球没离开手时:手的力要克服球的重力和空气阻力,即向上,大小为3N-1N-G球当球离开手后:手不在与球接触,所以球不再受手的推力.所以分两种:1.上升时,阻力向下,重力向下,合力为G+1N2.下降时,