一质量为m的物体,沿半径为R的1|4 的圆弧形轨道自P点由静止起运动,在圆弧到上运动时受到一个方向总与运动方向相同的,大小恒为F的拉力作用,在轨道低端Q处撤去F,物体与轨道及水平面间的动

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/29 09:34:22
一质量为m的物体,沿半径为R的1|4 的圆弧形轨道自P点由静止起运动,在圆弧到上运动时受到一个方向总与运动方向相同的,大小恒为F的拉力作用,在轨道低端Q处撤去F,物体与轨道及水平面间的动
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一质量为m的物体,沿半径为R的1|4 的圆弧形轨道自P点由静止起运动,在圆弧到上运动时受到一个方向总与运动方向相同的,大小恒为F的拉力作用,在轨道低端Q处撤去F,物体与轨道及水平面间的动
一质量为m的物体,沿半径为R的1|4 的圆弧形轨道自P点由静止起运动,在圆弧到上运动时受到一个方向总与运动方向相同的,大小恒为F的拉力作用,在轨道低端Q处撤去F,物体与轨道及水平面间的动摩檫因数均为u,物体最后在滑行距离S后停在M点:(1)全过程中摩檫力所做的功;2在弧形轨道上摩檫力所作的功;3到Q点的速度

一质量为m的物体,沿半径为R的1|4 的圆弧形轨道自P点由静止起运动,在圆弧到上运动时受到一个方向总与运动方向相同的,大小恒为F的拉力作用,在轨道低端Q处撤去F,物体与轨道及水平面间的动
物理题.
1、动能定理:初始状态P点,结束状态M点.
EM-EP=W即:
0-0=mg*R+F*R*pi/2-wf,式中wf摩檫力所做的功.
2、摩擦力做功分为两个阶段,下滑阶段摩擦力是变化的,在水平滑行阶段,摩擦力大小是umg.所以,
wf2=wf-umg*s
3、动能定理:初始阶段Q点,结束阶段M点.
EM-EQ=-umg*s=0-mvQ2/2

一质量为m的物体沿四分一光滑圆弧(半径R)下滑需多长时间? AB和CD为半径为R=1 m的1/4圆弧形光滑轨道,BC为一段长3m的水平轨道.质量为2kg的物体从轨道A端由静止释...AB和CD为半径为R=1 m的1/4圆弧形光滑轨道,BC为一段长3m的水平轨道.质量为2kg的物体从轨 一做匀速圆周运动的物体,其质量m=1kg,角速度=2rad/s,轨道半径r=3m.其向心力的大小为多少? 一质量为m 半径为r,角速度为W的薄圆盘的能量? 地球半径为R,质量为M,一质量为m的物体,在离地面高度为2R处.若取地面为势能零点,则系统的引力势能为? 质量m为角速度w半径r的物体做匀速圆周运动的动能是多少? 设想把质量为m的物体放到地球的中心,地球的质量为M,半径为R则物体与地球的万有引力是多少 设地球是半径为R的均匀球体,质量为M,有一质量为m的物体放在地球中心,则物体受到地球的万有引力为 设地球是半径为R的均匀球体,质量为M,有一质量为m的物体放在地球中心,则物体受到地球的万有引力为 AB和CD是半径r=1m的1/4圆弧形光滑轨道,BC为一段长2m的水平轨道,质量为2kg的物体从轨道A端由静止.AB和CD是半径r=1m的1/4圆弧形光滑轨道,BC为一段长2m的水平轨道,质量为2kg的物体从轨道A端由静止释 高中万有引力练习若地球为均匀的球体,在地球内部距地心距离为r的一物体m,受地球的万有引力为多大?(已知地球的质量为M,半径为R) 大学物理(1)已知地球的半径为R,质量为M.现有一质量为m的物体,离地面的2R处.以地球和物体为系统,若取地面为势能零点,则系统的引力势能为( ),若取无穷远为势能零点,则系统的引力势能 在半径为R的固定半球形碗内,有一质量为m的物体自碗边向碗底滑动,滑到最低点时速度为v,若物体%D在半径为R的固定半球形碗内,有一质量为m的物体自碗边向碗底滑动,滑到最低点时速度为v,若 如图,一质量为m=2kg的物体,由1/4光滑圆弧轨道上端从静止开始下滑,到达底端后沿水平面向右滑动1m距离后停止.已知轨道半径R=0.2m,g=10m/s2,求:(1)物体物体滑至圆弧底端时的速度大小 (2)物 质量为m的物体,沿半径为R的圆形轨道自A点滑下……质量为m的物体,沿半径为R的圆形轨道自A点滑下,A点的法线为水平方向,B点的法线为竖直方向,物体与轨道间的动摩擦因数为μ,物体滑至B点时 物体的质量为m,沿光滑的弯曲轨道滑下,轨道的形状如图所示,与弯曲轨道相接的圆轨道的半径为R,一质量为m的物体从里轨道最低处3R的A点有静止开始滑下 物体能否通过圆轨道的最高点C 若能通 质量为m的物体,沿半径为R的圆形轨道自A点滑下,A点的法线为水平方向,B点的法线为竖直方向,物体于轨...质量为m的物体,沿半径为R的圆形轨道自A点滑下,A点的法线为水平方向,B点的法线为竖直 、一质量为m=10kg的物体,由半径R=0.4m的1/4圆弧轨道上端从静止开始下滑,到达底端时的速度v=2m/s,然后沿水平面向右滑动s=1m距离后停止.已知轨道半径R=0.4m,g=10m/s2.则:物体沿轨道下滑到最低点的