如图所示,一水平面与一光滑的半径为R=0.5米的竖直半圆弧道平滑连接.在水平面与圆弧的连接处放置一质量为1.0kg的小物块B.现对静止在水平面上质量也为1.0kg的小物块A施加一大小为30N、水平

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 22:27:11
如图所示,一水平面与一光滑的半径为R=0.5米的竖直半圆弧道平滑连接.在水平面与圆弧的连接处放置一质量为1.0kg的小物块B.现对静止在水平面上质量也为1.0kg的小物块A施加一大小为30N、水平

如图所示,一水平面与一光滑的半径为R=0.5米的竖直半圆弧道平滑连接.在水平面与圆弧的连接处放置一质量为1.0kg的小物块B.现对静止在水平面上质量也为1.0kg的小物块A施加一大小为30N、水平
如图所示,一水平面与一光滑的半径为R=0.5米的竖直半圆弧道平滑连接.在水平面与圆弧的连接处放置一质量为1.0kg的小物块B.现对静止在水平面上质量也为1.0kg的小物块A施加一大小为30N、水平向右的恒力F作用,当物块A与B刚接触时,撤去恒力F,两物块碰后粘合在一起沿圆弧轨道运动,恰能通过圆弧的最高点,已知小物块与水平面的动摩擦因数μ=0.5.g取10m/s^2.求:
(1)A、B两物块碰后瞬间的速度大小
(2)最初A、B间的距离S.

如图所示,一水平面与一光滑的半径为R=0.5米的竖直半圆弧道平滑连接.在水平面与圆弧的连接处放置一质量为1.0kg的小物块B.现对静止在水平面上质量也为1.0kg的小物块A施加一大小为30N、水平
1)用机械能守恒就可以了:2mg2R=0.5×2mv^2
易求v=2√5 m/s^2
2)先用动量守恒定律:mV0=2mv
求出V0=4√5 m/s^2
然后能量守恒:Fs-μmgs=0.5×mV0^2
求出s=1.6 m

1.机械能守恒:1/2(2m)V²=2mg(2R),V=2根号gR=2根号5m/s.
2.由动量守恒定律知碰前A的末速度v满足mv=2mV,v=2V=4根号5m/s.
A的加速度a=F/m-ug=25m/s².
s=(v²-0²)/2a=1.6m.
请采纳!

(1)根号(5*g*R) =5 因为刚能通过是指最高的 重力刚好提供向心力, 所以最高点的速度可以确定为根号(gR)。 然后用机械能守恒可以求得碰撞后瞬间的速度。
(2) 2米 碰撞动量守恒 可以逆推 碰撞前A的速度。 然后用功能定理 可以逆求 外力和摩擦力共同作用同的距离
前面2位都没有考虑到顶点速度不能为零 , 因为有速度临届点要判断...

全部展开

(1)根号(5*g*R) =5 因为刚能通过是指最高的 重力刚好提供向心力, 所以最高点的速度可以确定为根号(gR)。 然后用机械能守恒可以求得碰撞后瞬间的速度。
(2) 2米 碰撞动量守恒 可以逆推 碰撞前A的速度。 然后用功能定理 可以逆求 外力和摩擦力共同作用同的距离
前面2位都没有考虑到顶点速度不能为零 , 因为有速度临届点要判断

收起

(1)由于AB碰后恰能通过最高点,
在最高点时 mv^2|R=mg
在圆弧中运动过程中,由动能定理 -mg·2R=mv^2|2-mv。^2|2
得出v。=5m|s
(2)AB碰撞过程中,根据动量定理(AB质质量相等)得出A的速度为10m|s
Ff=5N
依据能的...

全部展开

(1)由于AB碰后恰能通过最高点,
在最高点时 mv^2|R=mg
在圆弧中运动过程中,由动能定理 -mg·2R=mv^2|2-mv。^2|2
得出v。=5m|s
(2)AB碰撞过程中,根据动量定理(AB质质量相等)得出A的速度为10m|s
Ff=5N
依据能的转化与守恒 (F-Ff)·s=mvA^2|2
得出s=2m

收起

设AB碰前,A的速度为V1碰后共同速度为V2运动到最高点的速度为v,
FS-umgs=1\2mv1^2-0
mv1=2mv2
-2mg2r=1\2.2mv^2-1\2.2mv2^2
2mg=2mv^2\r(恰能通过最高点的临界条件)
方程自己解吧·~

高一动能定理:光滑的水平面AB与光滑的半圆形轨道相接触,直径如图所示,光滑的水平面AB与光滑的半圆形轨道相接触,直径BC竖直,圆轨道半径为R一个质量为m的物体放在A处,AB=2R,物体在水平恒 如图所示,一水平面与一光滑的半径为R=0.5米的竖直半圆弧道平滑连接.在水平面与圆弧的连接处放置一质量为1.0kg的小物块B.现对静止在水平面上质量也为1.0kg的小物块A施加一大小为30N、水平 如图所示,光滑水平面 与竖直面内粗糙的如图所示,光滑水平面AB 与竖直面内粗糙的半圆形导轨在B 点衔接,导轨半径为R .一个质量为 m的物块压缩弹簧后,从A 点由静止释放,在弹力作用下获得一 急!在线等!高一动能定理如图所示,光滑的水平面AB与光滑的半圆形轨道相接触,直径BC竖直,圆轨道半径为R一个质量为m的物体放在A处,AB=2R,物体在水平恒力F的作用下由静止开始运动,当物体运动 如图所示,光滑半圆轨道竖直放置,半径为R,一水平轨道与圆轨道相切,如图所示,光滑半圆轨道竖直放置,半径为R,一水平光滑轨道与圆轨道相切,在水平光滑轨道上停着一个质量为M=0.99kg的木块,一 如图所示,光滑圆弧AB的半径r=0.8m,有一质量为m=0.1kg的物体自A点由静止开始沿弧面下滑,到B点后又沿水平面滑行,最后停在水平面上的c点,已知物体与水平面之间的动磨擦因数u=0.4,问:①物体到 绝缘光滑水平面内有一圆形有界匀强电场,其俯视图如图所示,图中XOY所在平面与光滑水平面重合,场强方向与正轴平行,电场的半径为R=2½m,圆心O与坐标系的原点重合,场强E=2N/C,一带电 如图所示,半径为R的光滑半圆轨道与光滑水平面相切,一质量为m的小球以大小不同的速度v0沿水平面向右运动.(1)若小球恰好能运动到圆弧最高点B,则小球在B点的速度是多大?(2)小球运动到 一道物理题,只要第一小题的计算过程如图所示,竖直放置的半圆形绝缘光滑轨道半径R=40cm,下端与绝缘光滑的水平面平滑连接,整个装置处于方向竖直向下,大小为E=1×103V/m的匀强电场中,一质量 如图所示,一足够长的倾角为45°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC在同一竖直平面内平滑相接,O为半圆轨道圆心,BC为圆轨道直径且和水平面垂直,A、C两点等高,一质量m=1kg的滑块从A 如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道ABC,其半径如图8所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道ABC,其半径为R,A端与圆心O等高,B为轨道最低点,C为轨道最高点.AE为水平面,一小球从A点正上方由静 (高一物理)如图所示,斜面与水平面在B点衔接,水平面与竖直面内的半圆形导轨在C点衔接如图所示,斜面与水平面在B点衔接,水平面与竖直面内的半圆形导轨在C点衔接,半圆形导轨的半径为r=0. 如图所示,半径1、R = 0.4m的光滑半圆轨道与粗糙的水平面相切于A点,质量为 m = 1kg的小物体如图所示,半径1、R = 0.4m的光滑半圆轨道与粗糙的水平面相切于A点,质量为 m = 1kg的小物体(可视为质点 如图所示,半径R=0.9 m的四分之一圆弧形光滑轨道竖直放置,圆弧最低点B与长为l=l m的水平面相切于B点,BC离地面高h=0.45 m,C点与一倾角为θ=30º的光滑斜面连接.质量m=1.0 kg的小滑块从圆 如图所示,在光滑水平面上竖直固定一半径为R的光滑半圆槽轨道,其底端恰与水平面相切,质量为m的小球以大小为v0的初速度从A点无摩擦地滚上半圆槽,小球通过最高点B后落到水平地面上的c点 如图所示,在半径为R的半球形碗的光滑内表面上,一质量为m的小球以角速度ω在水平平面上做匀速圆周运动,则该水平面距离碗底的距离h为多大? 如图所示在半径为R的半球形碗的光滑内表面上,一质量为m的小球以角速度ω在水平面上做匀速圆运动,则该水平面距碗底的距离h为多少? 如图所示固定在地面上的光滑圆弧轨道AB、EF他们的圆心角均为90°OB、OE均垂直于水平面BE半径均为R=80cm粗糙水平面BE长为5m.现有一质量为1kg的物体自A点从静止开