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发布时间:2024-10-01 09:13
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设从离最低点高度为h的地方下滑,在轨道最高点的速度为v,则mg(h-2R)=mv22 ①在最高点由重力提供向心力:mg=mv2R ②由①②得:h=5R2答:物体应从离轨道最低点5R2高的地方开始滑下
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...形状如图所示,与弯曲轨道相接的圆轨道的半径为R,一质量为又由向心力F=mv^2/R,mv^2/2=Ek=mgR 算得F=2mg 而向心力=重力+轨道作用力,所以轨道作用力=mg
光滑的长轨道形状如图所示,底部为半圆型,半径R,固定在竖直平面内。AB...解:(1)对整体自由落体,加速度为 g 以A 为研究对象,A 作自由落体则杆对A 一定没有作用力。(2)AB 都进入圆轨道后,两环具有相同角速度,则两环速度大小一定相等整体机械能守恒:
光滑的长轨道形状如图甲所示,其底部为半圆形,半径为R,固定在竖直平面内...末态是B在左上,A在右下,杆倾斜在轨道之间并与轨道成45°角,杆的中点高度不变为2R+√2R。很容易算出A的高度 为 R+√2R
光滑的长轨道形状如图所示,底部为半圆形,其半径为R,固定在竖直平面内...(1)两环都未进入半圆形轨道前都做自由落体运动,杆上的作用力为零. (2)当 A 环到达轨道最低点时, B 环也已进入半圆轨道(如图乙所示),由几何关系知两环的速度大小相等,设为 v ,由机械能守恒定律得:·2 mv 2 = mg ·2 R + mg (2 R + R sin 30°) 解得: v = ...
...判断下列说法是否正确 A.1s轨道的电子云形状为圆形的面因为看不到B、C、D选项,按你的问题回答:1s轨道是球形的,是在该区域内出现的几率很大,不是在面上或内部,是指整个球形区域.
光滑平行导轨弯成如图所示形状,倾斜部分与水平部分之间夹角为θ,圆周...对2棒,在最高处,根据牛顿第二定律得:mg=mv′22R从最低处到最高处,由动能定理得:-2mgR=mv′222-mv222 得:v2=5gR对1棒,由动能定理得:mgh=mv202 得:v0=2gh对1棒和2棒,由动量守恒得:mv0=mv1+mv2 得:v1=2gh-5gR棒2在离开磁场的瞬间过程中回路内产生的电能,可由系...
...的弧形轨道ACB和ADB形状相同、材料相同,如图所示.一个小物体从A点...由于AB轨道等高,故滑块从A到B过程中,只有阻力做功,根据动能定理,克服阻力做功等于动能的减小量;但ACB轨道上运动时加速度向下,是失重;ADB轨道上运动时加速度向上,是超重;故ABD轨道上运动时阻力大,克服阻力做功多,动能减小多,故v 1 >v 2 ;故选A.
人造卫星轨道的问题就人造地球卫星来说,其轨道按高度分低轨道和高轨道,按地球自转方向分顺行轨道和逆行轨道。这中间有一些特殊意义的轨道,如赤道轨道、地球同步轨道、对地静止轨道、极地轨道和太阳同步轨道等。 卫星轨道的形状和大小是由长轴和短轴决定的,而交点角Ω、近地点幅角ω和轨道倾角i则决定轨道在空间的方位。这五个参数称...
如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点.水平桌面右侧有一竖直放...D 做平抛运动,落到P点时其竖起速度为v y ,有 v y 2 =2gR而 v y v D =tan45°,解得v D =4m/s设物块做平抛运动的时间为t,水平位移为x,有R= 1 2 gt 2 ,x=v D t,解得x=1.6m(2)若物块能沿轨道到达M点,设其速度为v M ,有 2...