考虑拉起液膜的质量

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/25 13:01:37
考虑拉起液膜的质量
长为L的轻绳一端固定,另一端拴一质量为m的小球,拉起小球至细绳水平位置由静止释放小球.若在悬点O的正下方钉一小钉,当绳碰

长为L的轻绳一端固定,另一端拴一质量为m的小球,拉起小球至细绳水平位置由静止释放小球.若在悬点O的正下方钉一小钉,小球刚好能在以钉子C为圆心的竖直面内做圆周运动.机械能守恒mgL=(1/2)MV1^2

一根长为L的细绳上端固定,下端栓一个质量为m的小球,拉起小球到平衡位置,然后放手.到最低点加速度为a

楼主,你对拉起小球到“平衡位置”的表述不太详细,不过按照一般的出题思路,这里所说的应该是将小球拉至细绳呈水平状态.再一点楼主要明白,这种情况下最低点的加速度是圆周运动的向心加速度.欧了,楼主我们来看能

向心力拉起物体问题质量为m的摆锤,做匀速圆周运动.半径为R,底座质量为M.求角速度多大时.底座刚好离开地面!我做的(错的

1.你的理解是错的摆锤在最高点时,受到重力mg和底座对它的向下的拉力T,一起提供摆锤在最高点做圆周运动的向心力F向,即mg+T=F向对底座而言,它受到重力Mg和摆锤对它向上的拉力T1,T1与T是作用力

拉脱法测液体表面张力系数 的物理本质是什么啊 还有 如果考虑拉起液膜的质量 实验结果该怎样修正啊

首先要明液体表面张力产生的原因:表面张力是分子力的一种宏观表现,在内聚力的作用下,表面层液体分子的移动总是尽量地使表面积减小.在液体表面形成一层弹性薄膜,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子

如图所示,一根长为L的细绳上端固定,下端拴一个质量为m的小球,拉起小球使线到水平位置,然后放手.

从释放到最低点,mgL=0.5mv^2,则最低点速度v=sqrt(2gL)所以L增大,最低点的速度v增大加速度a=v^2/L=2g,即L增大,加速度不变角速度w=v/L=sqrt(2g/L),L增大,

在水平方向的匀强电场中,一不可伸长的绝缘细线的一端连着一质量为m的带电小球,另一端固定于O点,把小球拉起直至细线与场强平

没有图我认为在最低点另一侧受力不平衡,所以无法列受力方程.应该用等效场做,F=mgtan(45°-θ/2)

一根细绳长l,上端固定在o点,下端拴一个质量为m的小球,如图所示.在o点的正下方o′处有一个细长的钉子.拉起小球,使细绳

由于过程中机械能守恒(因为小球至最低点时绳子碰上钉子,小球速度没有发生瞬间变化),可以转化为小球从最低点以mgl的动能开始转动,显然要做圆周运动只要保证转动到最高点时,向心力大于等于重力即可,设出下半

长l=80cm的细绳上端固定,下端系一个质量m=100g的小球.将小球拉起至细绳与竖立方向成60°角的位置,然后无初速释

根据机械能守恒定律:mg•12l=12mv2根据牛顿第二定律:T-mg=mv2l联立得:T=2mg=2N答:小球通过最低点时,细绳对小球拉力为2N.

质量为70kg的人通过定滑轮将质量10kg的物体拉起,人至少用多大的力拉绳?地面对人的支持力多大?

定滑轮不省力,只能改变力的方向人拉绳的力至少为:F=G物=m物g=10kg*10N/kg=100N人对地面的压力:F=G人-F=70kg*10N/kg-100N=600N人对地面的压力和地面对人的支持

1题:将一质量为M=10KG的物体,自水平面由静止开始用一竖直向上的拉力F将其以a=0.5m/s(平方)的加速度向上拉起

1.10s内的位移为h=(1/2)at^2=25m.计算F,由F-Mg=Ma得F=Mg+Ma=105N.计算功,W=Fhcos0=2625J.F的平均功率P=W/t=2625/10=262.5W.2.

质量为m的物体,用不可伸长的长度为L的轻绳悬挂于固定点O,把物体拉起使轻绳与塑直方向成E角后静止释放.不计物体运动过程中

(1)由机械能守恒定律得mgh=mv^2/2h=L-LcosE2gL(1-cosE)=V^2即V=根号2gL(1-cosE)(2)2gL(1-cosE)=V^2拉力=重力-向心力F=mg-2gL(1-

在宇宙中航行,要考虑飞行器的质量吗?

为了逃离地球,宇宙飞船的速度必须超过每小时25000英里.以25000英里/小时的速度,这艘宇宙飞船要用10亿小时才能到达半人马座α星——运输时间合计达114000年.设计出一种能够成功地自我维持10

在方向水平的匀强电场中,一不可伸长的不导电细线一端连着一个质量为m、电量为+q的带电小球,另一端固定于O点.将小球拉起直

(1)设细线长为l,场强为E.因电量为正,故场强的方向为水平向右.从释放点到左侧最高点,由动能定理有WG+WE=△Ek=0,故mglcosθ=qEl(1+sinθ)解得E=mgcosθq(1+sinθ

如图所示,在水平粗糙横杆上,有一质量为m的小圆环A,悬吊一个质量为M的球B,今用一水平力F缓慢地拉起B,A仍保持静止不动

对B受力分析,则B受重力、绳子的拉力及F;三力满足应始终处于平衡状态;受力分析如图所示:在B上升的过程中绳子与竖直方向的夹角增大,而重力不变,F=Gtanθ,故拉力F应增大;以AB为整体受力分析,整体