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如图一长为l质量为m
高中物理题,
如图
所示,
长为L
,
质量为M
的木板A静止在光滑的水平桌面上...
答:
木板A受向右的滑动摩擦力μmg,做匀加速运动,a'=μmg/
M
以木板为参考系,向右为正方向,则B的相对初速度是v0,相对加速度是向左的(
1
+
m
/M)μg 因此
L
=v0^2/(2(1+m/M)μg),则v0=sqrt(2L(1+m/M)μg)
高一物理。
如图一质量为m
的
长为L
的均匀绳子挂在天花板上处于静止状 ...
答:
分析:先在绳子中间(最低点)将绳子分为两段,设此处拉力大小是T,绳子上端拉力大小是T1,则对其中右段分析,它的受力
如下图
。由合力为0,得 T=T1* cos45度 mg / 2=T1 * sin45度 所以 T1=mg / 根号2 T=mg / 2 再将上述的这段绳子(半根)在中间又分为两段,对下方那 1/4 ...
如图
所示,
一长为L
,
质量为m
的柔软匀质物体从光滑的水平面上以初速度v...
答:
分析:∵是柔软物体,∴物体刚滑上水平台面起到全部滑上水平台面为止,这一过程中,它对台面的压力是变化的,因此它所受的摩擦力也是变化的,且与它滑上水平台面的距离成正比。如设物体部分滑上水平台面的距离为x(0≤x≤
L
)则这一阶段它所受的摩擦力为:f1=μmgx/L。当x=0时,f1最小=0,...
如图
所示,
长为L
,
质量为M
的长木板置于光滑水平面上,
一质量为m
的小木块以...
答:
0.5×
m
×v×v-F×3/4×
L
=0.5×m×v
1
×v1+0.5×M×v2×v2 (动能定理)mv=m×v1+Mv2 (动量守恒)由以上两式求出质点滑到3/4L处时质点的速度v1和木板的速度v2。然后再利用 mv1+1/4×M×v2=(m+1/4×M)v3 求出最终速度v3 最后利用动能定理 F×s=0.5×m×v1×v1+0.5...
如图
所示,一小球
质量为m
用
长为L
的悬绳固定于某点
答:
ABC正确,D错误,首先要知道线速度不会突变。当悬绳碰到钉子后的瞬间,小球做圆周运动的圆心变成了钉子,那么半径变为原来的一半,所以角速度变为2倍,向心加速度也变为2倍。重力和拉力的合力提供向心力,所以合力变为原来的2倍,所以拉力肯定不是2倍。
如图
所示,
长为L
的细线下系
一质量为m
的小球,线上端固定在O点,小球可 ...
答:
F-mg=m v 2 r 代入解得F=mg(3-2cosθ)答:(
1
)重力对小球做的功
为m
gL(1-cosθ); (2)小球到最低点时的速度为得v= 2gL(1-cosθ) ; (3)小球在最低点时细线对小球的拉力为mg(3-2cosθ).
如图
所示,
一长为L
,
质量为m
的柔软匀质物体从光滑的水平面上以初速度v...
答:
F=kX(这里k=umg/L)所以在完全滑上台面前物体做简谐振动,设完全滑上台面时速度为V 则 0.5kL^2+0.5mV^2=0.5V0^2 完全滑上台面后,做加速度为ug的匀减速运动 V^2=2ug(s-L)联立两式就解出答案了,不过答案一定是 2ugs-ug
L 的
差的平方根,楼主可能把答案抄错了 希望可以帮到你 ...
如图
所示,
一质量为M
,长度
为l
的均匀细棒,以O点位转轴,从静止在与竖直方向...
答:
首先,均匀细棒的重力势能转化成动能,先求出细棒在竖直位置的速度。下面就是一个碰撞问题。因为是弹性碰撞,所以可以用动能不变和角动量守恒列式。注意均匀细棒的J和它的角动能。两个方程,两个未知数,就能解了
如图
所示,
质量为m
、
长为L
的均匀细杆OA,一端通过光滑铰链固定在地面O处...
答:
L
2 v D =v B sinθ根据系统机械能守恒得
1
6
m
L 2 ω 2 + 1 2 × 1 3 m v 2D =-△E P 代入解得v D = 0.5 gL 答:(1)外力F的最小值为0.11mg. (2)撤去外力F后,细杆从图示位置到绕O点罢到地面前的...
如图
所示,
一长为L
轻杆一端固定
质量为m
的小球,以另一端O为圆心,使得小 ...
答:
杆既可以提供拉力,又可以提供支持力,所以小球到达最高点时的速度可以等于零,故A正确;B、小球在最高点时,如果速度恰好为 ,则此时恰好只有重力作为它的向心力,杆和球之间没有作用力,如果速度不等于 ,杆对小球的弹力就不为零,故B错误;C、当v> 时,根据牛顿第二定律得:T+mg=m ...
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如图所示为一个质量为m带电荷量为
如图一质量为m长度为l
如图质量为m长为l的直导线
如图所示质量为m长为l
如图质量为m长为l的均匀细棒绕过
如图一质量为m的匀质细杆
如图所示一匀质细杆质量为m
一长度为l质量为m
如图一质量为m的物体