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如图所示为内壁光滑的半球形凹槽M
如图所示
,有一半径为R质量
为m的半球形凹槽
P,放在
光滑的
水平地面上,一面...
答:
凹槽
的速度为v2,则有 mv10=mv1+mv2 12mv210=12mv21+12mv22解得,v1=0,v2=v10=2gR(3)取整体研究,整体的质心向右做匀速直线运动,速度大小为V=gR故小球第二次到达B点时凹槽距墙壁的距离S=Vt=tgR答:(1)若小球在运动过程中恰好能到达右端最高点,h应取2R;(2)小球第二次到达...
如图所示
,具有半径为R的
光滑半球形凹槽
的物块A固定在桌面上,质量
为m
的...
答:
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如图所示
,B是质量为m B 、半径为R的光滑半球形碗,放在光... 2015-02-06 (244a?上海模拟)如图所示,B是质量为2m、半径为R的光... 2015-02-10 如图所示,有一半径为R质量
为m的半球形凹槽
P,放在
光滑的
水平... 2015-02-07 如图所示,半径为R的半球形容器固定在水平面上,一质量...
如图所示
,小球C置于
光滑的半球形凹槽
B内,B放在长木板A上,整个装置处于...
答:
A、取B、C为一整体,由平衡条件可得:fBA=(mB+mC)gsin θ,FNBA=(mB+mC)gcos θ,随θ减小,FNBA增大,fBA减小,故A正确,B错误. C、缓慢减小木板的倾角θ的过程中,球C只受重力和支持力作用,且二者等大反向,故D正确,C错误;故选:AD.
如图所示
,有一半径为R
的半球形凹槽
P,放在
光滑的
水平地面上,一面紧靠...
答:
在B→C过程中:
凹槽
与小球组成的系统动量守恒,机械能守恒,设凹槽质量
为M
,则小球到达最高点C时,M、
m
具有共同末速度。② (2分)③ (2分)由①②③式得: (2分)在A→B过程中,竖墙对凹槽的冲量等于竖墙对系统的冲量,使得m获得水平动量,则 (2分) 方向水平向右 (1...
如图所示
,小球C置于
光滑的半球
型
凹槽
B内,B放在长木板A上,处于静止状态...
答:
N增大,f减小,由牛顿第三定律得知:B对A的压力N′=N,则知N′增大,B对A的摩擦力f′=f,则知f′减小.故A正确,B错误.C、D、由于
半球形凹槽光滑
,小球只受两个力:重力和支持力,由平衡条件得到,支持力与重力大小相等,保持不变,则C对B的压力也保持不变.故C、D错误.故选:A ...
如图所示
,小球C置于
光滑的半球形凹槽
B内,B放在长木板A上,整个装置处于...
答:
B、有摩擦力Ff=mgsin,当角越小时sin值越小,摩擦力愈小。C、在圆槽内的小球所受支持力指向圆槽的圆心,所以支持力与重力一直在一条直线上,所以重力与支持力总相等。对不起,有点马虎了。
如图所示
,
内壁光滑的半球形
容器半径为R,一个小球(视为质点)在容器内沿...
答:
L=Rsinθ 设容器对小球的支持力为N Nsinθ=mv^2/L mg=Ncosθ 联立解得v=根号下gRsinθtanθ 角速度为w w=v/L 解得:w=根号下g/Rcosθ
如图所示
,
内壁光滑半球形
容器固定在水平面上,O为球心,一质量
为m
、带电...
答:
解答:解:对小滑块受力分析,受水平向右的电场力F、重力G、支持力N、根据三力平衡条件,将F和重力G合成,
如图所示
,由几何关系可得:F=Eq=mgtanθN=mgsinθ,所以只有A正确.故选A
如图所示
,质量
为M
、半径为R、
内壁光滑的半球形
容器静止在粗糙水平地面...
答:
答案选C 对球进行受力分析,球受到重力mg竖直向下,弹力与竖直方向成60度斜向右上,支持力指向球心(竖直方向成60度斜向左上)。球静止,受力平衡合力为0。三个力夹角都是120,所以三个力相等都是mg。容器(与球整体分析)平衡,水平方向合力为0,所以不受摩擦力。D错误。
如图所示
,
内壁光滑的半球形
容器固定放置,其圆形顶面水平.两个完全相同...
答:
解答:解:A、以任意一球为研究对象,受力情况
如图
,由图得到轨道对小球的支持力N=mgcosθ,对于两球θa>θb,所以Na>Nb,故A错误;B、向心加速度an=gtanθ,对于两球θa>θb,则向心加速度aa>ab,故B错误;C、小球受重力mg和
内壁的
支持力N,由两力合力提供向心力,根据牛顿第二定律...
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