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顶端固定点的竖直下
如图所示,在光滑的圆锥体
顶端
用长为L的细线悬挂一质量为m的小球。圆...
答:
则绳子拉力大小为: ,方向与
竖直
方向夹角为30 0 且斜向上。(2) ,此时小球已经离开圆锥面,设绳子与竖直方向夹角为α,则: 解得 绳子拉力大小为: ,方向与竖直方向夹角为60 0 且斜向上。点评:本题的关键点在于判断小球是否离开圆锥体表面,不能直接应用向心力公式求解,难度适中.
如图所示,水平轨道BC的左端与
固定的
光滑
竖直
14圆轨道相切与B点,右端与...
答:
(1)滑块从A点到B点,由动能定理可得:mgR=12mvB2-0解得:vB=3m/s滑块在B点:F-mg=mv2BR解得:F=60N(1分)由牛顿第三定律可得:物块对B
点的
压力F′=F=60N;(2)滑块第一次到达D点时,弹簧具有最大的弹性势能EP.滑块从A点到D点,设该过程弹簧弹力对滑块做的功为W,由动能定理可得...
如图,
固定
于
竖直
面内的粗糙斜杆,在水平方向夹角为30°,质量为m的小球...
答:
∵小球匀速运动,由动能定理得;WF-Wf-WG=0 要使拉力做功最小则Wf=0,即摩擦力为0. 分析小球受的各力然后正交分解列方程: 垂直斜面方向:Fsinα=mgcos30° 沿斜面方向:Fcosα=mgsin30° 解以上两方程得:α=60°,F=mg 答:(1)拉力F与杆的夹角为60°; (2)拉力...
(1)如图1,
固定
于
竖直
面内的粗糙斜杆,在水平方向夹角为30°,质量为m的...
答:
(1)当摩擦力做功为零时,拉力做功最小.将力F按沿杆和垂直于杆进行受力分解,得 mgsin30°=Fcosα① mgcos30°=Fsinα②由①②联立解得:F=mg,α=60°(2)加上物体D后,根据牛顿第二定律分析可知,整体的加速度a减小.以C为研究对象得 T b =m b a,a减小,m b 不变,T...
如图所示,置于水平地面上的三脚支架的
顶端固定
着一质量为m的照相机...
答:
A 当杆的落点在半径为L/2的圆周上时,杆与
竖直
方向的夹角θ=30 0 ,相机处于平衡状态,有mg=3T 1 cos30 0 ,当当杆的落点在半径为L/2的圆周上时,杆与竖直方向的夹角θ=45 0 ,相机处于平衡状态,有mg=3T 2 cos30 0 ,则T1:T2= ...
...
固定
在C上
的竖直
轻杆的
顶端
分别用细绳a和b连
答:
A、以B为研究对象受力分析,水平方向受力平衡:Fcos30°=Tbcos30°,得:Tb=F
竖直
方向受力平衡,则:Fsin30°+Tbsin30°=mBg得:F=mBg,故A正确;以A为研究对象受力分析,竖直方向:mAg+Tbsin30°=Tasin60°水平方向:Tasin30°=Tbsin60°联立得:mA=mB故D正确;B、以ABC整体为研究对象受...
(2010?上海)如图,
固定
于
竖直
面内的粗糙斜杆,与水平方向夹角为30°,质...
答:
∵小球匀速运动,由动能定理得;WF-Wf-WG=0 要使拉力做功最小则Wf=0,即摩擦力为0,则支持力为0. 分析小球受的各力然后正交分解列方程: 垂直斜面方向:Fsinα=mgcos30° 沿斜面方向:Fcosα=mgsin30° 解以上两方程得:α=60°,F=mg 故答案为:α=60°,F=mg ...
如图所示,在光滑的圆锥体
顶端
用长为L的细线悬挂一质量为m的小球.圆 ...
答:
设速率为v0时,圆锥体对小球的支持力N=0,得:mgtanθ=mv20Lsinθ解得:v20=gL23(1)v1=v0,此时N=0,小球贴着圆锥面做匀速圆周运动.则绳子拉力大小为:T1=mgcosθ=233mg,方向与
竖直
方向夹角为30°且斜向上.(2)v2>v0,此时小球已经离开圆锥面,设绳子与竖直方向夹角为α,则:...
...的上方P
点固定
一个点电荷+Q,P点与细管在同一
竖直
平面内,
答:
A、正点电荷的电场线发散型,由于沿着电场线方向,电势降低,因此A
点的
电势低于B点的电势,故A错误;B、结合几何关系:PA=2PB,由点电荷电场强度公式E= kQ r 2 ,可知,电场强度的大小与间距的平方成反比,则B点的电场强度大小是A点的4倍,故B正确;C、根据电场力做正功,电势能减小...
光滑斜面
固定
在水平面上,
顶端
有一小球,从静止释放,运动到底端的时间是...
答:
t1>t3=t4>t2;t1的时候加速度为gsina;长度为斜面s;根据公式有s=1/2gsinat^2;a为斜面夹角 而有初速度的时候物体做平抛运动。水平速度和下落无关。只看
竖直
方向是自由落体;h=1/2gt^2;可以看出;A的高度最小;B和C
点的
h相同;s>h;且gsina<g;当然t1时间最长。
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