如图所示,水平轨道上停放着质量为m=500kg,的小车
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 08:29:50
(1)、设物块的质量为m,其开始下落处位置距BC的竖直高度为h,到达B点时的速度为v,小车圆弧轨道半径为R.由机械能守恒定律得:mgh=12mv2 &
先分析一下再答:小球在运动的过程中,小球速度不断减小,小车速度不断增大。在水平方向上,小球和小车组成的系统动量守恒。当小球竖直方向的速度为0时,小球到达最大高度,此时小车和小球具有相同的水平速度V1.
1、有能量守恒定律mV0^2/2=mg*2R+mV^2/2,可得到飞出时的速度为V1=3m/s.2、假设C点时,轨道作用力是小球重力的n倍,则有向心力可得到mV^2/R=mgn+mg,可得n=1.25
(1)最终木板和木块的速度大小和方向取向有为正方向由动量守恒定律得MV1-mv1=(m+M)VV=2m/s最终木板和木块的速度2m/s和方向与木板运动方向相同(2)当木板以2.4m/s的速度朝右运动时
(1)1/2mV0^2=1/2mVc^2+2mgRVc^2=V0^2-4gR=5^2-4*10*0.4=9Vc=3(m/s)(2)F向=mVc^2/R=m*3^2/0.4=22.5m对轨道压力:N=F
在此过程中,A车、B车、人各自动量变化的矢量和等于系统动量变化,对人、A、B两车组成的系统动量守恒,所以A车、B车、人各自动量变化的矢量和等于0.规定向右为正方向,根据人、A、B两车组成的系统动量守恒
解析:设物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是h,则最高的到A点高度为h-r,物体从最高点下落到A点的过程中,机械能守恒,则mg(h-r)=1/2mv^2①由物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压
(1)设质点C离开平台时的速度为v1,小车的速度为v2,对于质点C和小车组成的系统,动量守恒:mv0=mv1+Mv2从质点C离开A后到还未落在小车上以前,质点C作平抛运动,小车作匀速运动则:h=12g
整个过程动量守恒,机械能守恒,所以相当于弹性碰撞!m
图呢?发过来再问:再答:1.滑块从高处运动到轨道底端,机械能守恒.mgH=1/2mv0^2v0=√2gH2.滑块滑上平板车后,系统水平方向上不受外力,动量守恒,小车最大速度与滑块共速的速度.mv0=(
1、小球上升到最高点时,垂直方向的速度为0,水平方向的速度与小车相同,假设为v1,小球在车上上升的最大高度假设为h.根据动量守恒和能量守恒m*v0=(M+m)*v1(1)1/2*m*v0^2=1/2*
根据动量守恒和能量守恒(1)在水平方向,从最初和最末的状态来看,这个过程动量守恒,能量(而且表现为动能,由于高度一样,所以势能没有变化)也守恒,其结果跟弹性碰撞是一样的.所以发生了速度替换.故:小车速
(1)滑块由高处运动到轨道底端,由机械能守恒定律得:mgH=12mv02,解得:v0=2gH;(2)滑块滑上平板车后,系统水平方向不受外力,动量守恒.小车最大速度为与滑块共速的速度.滑块与小车组成的系
(1)滑块从高处运动到轨道底端,机械能守恒.mgH=12mv02v0=2gH=2m/s.(2)滑块滑上平板车后,系统水平方向上不受外力,动量守恒,小车最大速度与滑块共速的速度.mv0=(m+M)vv=
从题目看,圆轨道是在竖直平面内的吧.(1)假设小球能从最低点到轨道最高点,由机械能守恒,得0.5*m*V0^2=0.5*m*V^2+m*g*(2R)即0.5*V0^2=0.5*V^2+g*(2R)0.
(1)下滑过程机械能守恒,有:mgh+12mv 21=0+12mv 22代入数据得:v2=6m/s;设初速度方向为正方向,物体相对于小车板面滑动过程动量守恒为:mv2=(m+M)v
设拉力为F,当人在A车上时,由牛顿第二定律得:A车的加速度分别为:aA=FM+m ①,B车的加速度分别为:aB=Fm &
设小球A与小球B碰撞前的速度大小为v0.根据弹性碰撞过程动量守恒和机械能守恒得: mAv0=mAv1+mBv2 12mAv20=12mAv21+12mBv22联立解得:v1=mA−
带+q电荷的绝缘小球,竖直向下的匀强电场.小球受重力,电场力都向下,一定落回小车A×B小球在小车上运动的过程中,小车队小球做的功为零,错,小车对小球做负功,小球的机械能减小,小球对小车做正功,小车的机
第一问:根据机械能守恒E=umgL+mgR第(2)问mgR=1/2mv12+1/2Mv22是机械能守恒关于小球最高点是否有速度的问题,你可以想象一下整个系统运动的过程:弹簧解锁后,木块儿向左运动,速度