一四分之三圆弧形光滑管道放在竖直平面内

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/22 22:33:36
一四分之三圆弧形光滑管道放在竖直平面内
一木块在水中静止时有五分之二的体积露出水面,放在某液体中,木块有四分之三的体积在液面下!

漂浮水面F浮=G木ρ水(1-2/5)木g=ρ木V木gρ木=0.6*10^3kg/m^3漂浮液面:ρ液3/4V木g=ρ木V木gρ液=0.8*10^3kg/m^3

有一木块漂浮在水中时有五分之二的体积露出水面,放在另一种液体中时有四分之三浸在液体中,求木块密度和另一种液体的密度各是多

密度比(1-2/5):3/4=3/5:3/4=0.8木块密度(1-2/5)x1=0.6克/立方厘米液体密度0.8x1=0.8克/立方厘米

如图所示,一个四分之三圆弧形光滑细圆管轨道ABC,放置在竖直平面内,轨道半径为R,在A点与水平地面AD相接,地面与圆心O

(1)小球离开C点做平抛运动,落到M点时水平位移为R,竖直下落高度为R,根据运动学公式可得:R=12gt2运动时间为:t=2Rg      

(2013•嘉定区三模)如图,物体M的各表面光滑,上表面水平,放在固定的斜面上.在M的水平上表面放一光滑小球m,后释放M

楔形物体释放前,小球受到重力和支持力,两力平衡;楔形物体释放后,由于小球是光滑的,则小球水平方向不受力,根据牛顿第一定律知道,小球在水平方向的状态不改变,即仍保持静止状态,水平方向不发生位移.而竖直方

一四分之三圆弧形光滑管道放在竖直平面内,如图,管道中心到圆心的距离为R,A点与圆心O等高,AD为水平面,B点在O的正下方

你好!受力分析,在水平滑道上受水平向左的拉力,水平向右的摩擦力,支持力和重力.在倾斜滑道上垂直于AB的支持力,竖直向下的重力,水平于AB向上的拉力和向下的摩擦力.(1)由牛顿第二定律,得F合=ma在水

一个半径R=1m的圆弧形光滑轨道固定在竖直平面内

到达B速度方向为切线方向,即与水平面成60度角所以竖直方向速度为Vy=根号3*Vx=4根号3m/s,由于v^2=2gh,所以h为2.4mmg(h+R-R*sin60)=1/2mVc^2-1/2mV0^

(2012•宿州三模)如图所示,一平板小车静止在光滑的水平地面上,车上固定着半径为R=0.7m的四分之一竖直光滑圆弧轨道

(1)当v0=3m/s时,滑块在B处相对小车静止时的共同速度为v1,由动量守恒定律:mv0=(M+m)v1…①对滑块,由动能定理:−μmg(s+L)=12mv21−12mv20…②对小车,由动能定理:

如图所示,一个四分之三圆弧形光滑细圆管轨道ABC,放置在竖直平面内轨道半径为R,在A点与水平地面相接,地面与圆心o等高.

1、对轨道无压力,则mg=mVc^2/R,则在C点速度Vc=sqrt(gR).飞离C点后,mgR=0.5mv^2-0.5mVc^2,则v=sqrt(3gR)2、出C后物体平抛.水平方向:R=Vc*t,

(2005•徐汇区模拟)如图所示,一个碗口为圆弧形的半球形碗放在桌面上,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的,一根细线

m2球保持静止状态,对其受力分析,受重力和拉力,二力平衡,故  F=m2g①再对m1球受力分析,如图根据共点力平衡条件x方向:Fcos60°-Ncos60°=0②y方向:Fsin6

一辆质量超重的汽车,驶上半径为r的圆弧形拱桥顶点,已知此处桥面能承受的最大压力是车重的四分之三,汽车能沿桥面安全行驶,则

你的好评是我前进的动力.我在沙漠中喝着可口可乐,唱着卡拉ok,骑着狮子赶着蚂蚁,手中拿着键盘为你答题!

带有光滑圆弧轨道的小车质量为M,圆弧轨道下端的切线水平,圆弧轨道足够长,静止在光滑水平地面上有一质量为m的小球以水平初速

小球离开小车的时候,速度是水平向右的v0速度(原因是竖直方向机械能守恒,所以重力势能和动能转化完全没有损失),小球和小车构成的系统,在水平方向上动量守恒,所以小球的动量变化完全传递给了小车,所以小车的

有四分之一光滑圆弧轨道的小车总质量为M=3kg,静止在光滑的水平地面上,下端水平,光滑圆弧轨道的半径为R=0.5m,有一

(1)小球在最大高度时,竖直方向小球的速度为零,而水平方向上又不能越过小车,所以小球在最大高度时二者速度相等.在光滑水平地面上,水平方向的合力为零,所以系统水平方向上动量守恒,列出等式mv0=(M+m

如图所示,在水平光滑的桌面上放一物质为质量2m的玩具小车,在小车的左侧固定一光滑圆弧轨道某位置由静止释

这道题具体算我没有去算但是看题目要么你是忘给条件小球质量了要么答案就是S很简单的极值法当小球质量十分小时候车子不会运动视为固定所以距离还是S看你很急先这样说吧具体算法我再看看

带有光滑圆弧轨道的小车质量为M=3kg,圆弧轨道下端的切线水平,圆弧轨道足够长,静止在光滑水平地面上有一质量为m=1kg

能量守恒:1/2mv.·v.=1/2Mv1·v1+1/2mv2·v2动量守恒:mv.=Mv1+mv2得出v1=1m/s所以小球队小车做的功为1/2Mv1·v1=1.5(J)

先找规律在填数.四分之三,一,三分之四,九分之十六,( ),( ).

4/3,1,3/4,9/16每一个数都是它前面一个数乘以3/4所以应是,(27/64),(81/256).

如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑管道半径略大于小球半径,管道中心到圆心距离为R,A端与圆心O等高,AD为水平面,B

1)因为N-mg=mvb^2/R1/2m(vb^2-va^2)=mgR得va=√(6gR)(2)t=va/g得t=√(6R/g)由h=1/2gt^2得h=3R(3)1/2mvc^2=mg(h-R)得v

如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形不光滑管道半价r=0.8m,a端与圆心o等高,

您着急吗?给我5分钟可以吗?再问:谢谢谢谢,嗯嗯再答:再答:这是第1问再答:后面的马上写完!!?再答:稍等,第一问还有一种情况再答:没错!!不好意思!再答:后面的马上写完!再答:再答:再答:还有哪里不

如图所示,质量为M的直角三棱柱A放在水平地面上,三棱柱的斜面是光滑的,且斜面倾角为θ.质量为m的光滑球放在三棱柱和光滑竖

选取A和B整体为研究对象,它受到重力(M+m)g,地面支持力N,墙壁的弹力F和地面的摩擦力f的作用(如图所示)而处于平衡状态.根据平衡条件有:N-(M+m)g=0,F=f,可得N=(M+m)g.再以B

竖直平面内的轨道ABCD由水平轨道AB与光滑的四分之一圆弧滑道CD组成,AB恰与圆弧CD在C点相切,轨道放在光滑的水平面

注意紧扣功的定义,功的定义就是力乘以力的方向的位移,而不是“相对位移”.这个概念很多学生都会搞混!再问:但摩擦力不也给板做正功吗?再答:注意你的这个方程是选取的什么研究对象。选的哪个研究对象,就对哪个

半径为R的1/3光滑圆弧轨道固定在小车上,有一小球静止在圆弧轨道的最低点.

若球速不够大,最多只能达到轨道顶部,则球的动能全部转化成重力势能,有1/2mv^2=mgh,得h=V^2/2g,A是可能的.若速度够大,可过轨道顶部,由于有了水平方向的分速度,原有动能没有全部转化成重