如图所示A、B两小球用细线跨过半径为R的光滑圆柱,圆柱固定在地面上.已知A、B两个小球的质量mB >mA,且如图所示A、B两小球用细线跨过半径为R的光滑圆柱,圆柱固定在地面上.已知A、B两个小

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/09 17:06:21

如图所示A、B两小球用细线跨过半径为R的光滑圆柱,圆柱固定在地面上.已知A、B两个小球的质量mB >mA,且如图所示A、B两小球用细线跨过半径为R的光滑圆柱,圆柱固定在地面上.已知A、B两个小
如图所示A、B两小球用细线跨过半径为R的光滑圆柱,圆柱固定在地面上.已知A、B两个小球的质量mB >mA,且
如图所示A、B两小球用细线跨过半径为R的光滑圆柱,圆柱固定在地面上.已知A、B两个小球的质量mB\x05>mA,且 .一开始两球与圆柱体轴心等高,在B球释放后直到A球沿圆柱面上升到最高点的过程中 ( )
A.\x05系统重力势能减少是mBg -mAgR
B.\x05系统重力势能减少是(mB-mA)gR
C.\x05系统动能增加是(mB+mA)gR
D.\x05A球到达圆柱体最高点时的速度大小为 根号下gR(kπ-2)/(k+1)

如图所示A、B两小球用细线跨过半径为R的光滑圆柱,圆柱固定在地面上.已知A、B两个小球的质量mB >mA,且如图所示A、B两小球用细线跨过半径为R的光滑圆柱,圆柱固定在地面上.已知A、B两个小
当A球上升到最高点时,B球下降2πR/4,系统的重力势能减少mBgπR/2-mAgR,这个减小的势能等于AB两球增加的动能,即mBgπR/2-mAgR=(mA+mB)V^2/2
令mB=k*mA;那么:mBgπR/2-mAgR=mA*K*gπR/2-mAgR;(mA+mB)V^2/2=(mA+mA*k)V^2/2
mA*K*gπR/2-mAgR=(mA+mA*k)V^2/2
V=根号下gR(kπ-2)/(k+1)

如图所示A、B两小球用细线跨过半径为R的光滑圆柱,圆柱固定在地面上.已知A、B两个小球的质量mB >mA,且如图所示A、B两小球用细线跨过半径为R的光滑圆柱,圆柱固定在地面上.已知A、B两个小 如图所示,质量为m的小球A.B.C用长为l的细线相连,置于高h的光滑桌面上,l>h,A球刚跨过桌面边.若A球,B球相继 如图所示,两小球悬挂在天花板上,a、b两小球用细线连接,上面是一轻质弹簧,a、b两球的质量分别为m,2m,在细线烧断瞬间,对不起没图啊 如图,可视为质点的小球A,B用不可伸长的细软轻线连接,跨过固定在地面上半径为R有光滑圆柱,A的质量为B的如图,可视为质点的小球A、B用不可伸长的细软轻线连接,跨过固定在地面上半径为R有 如图所示,在距水平地面高均为0.4m处的P、Q两处分别固定两光滑小定滑轮,细绳跨过滑轮,一端系一质量为mA=2.75kg的小物块A,另一端系一质量为mB=1kg的小球B.半径R=0.3m的光滑半圆形轨道竖直地 如图所示,竖直墙上A点用AB细线悬挂一个光滑小球,小球质量为m=3kg,半径r=0.3m,细线AB长L=0.2m,C为接触g 如图所示,a,b两个带电小球,质量分别 为ma和mb,用绝缘细线悬挂,两球�� 如图所示 光滑半球的半径为R 有一质量为M的小球用以细线靠在半球上 细线上端通过一个定滑轮 再用力将小球缓慢往上拉的过程中 细线对小球的拉力大小F和小球紧压球面的力F2变化情况为A 如图所示若小球半径为r,悬挂小球的细线长度为(√2-1)r,小球重力G则细线受到的拉力多大?球对墙的压力多大? .如图所示,光滑半球的半径为R,有一质量为m的小球用一细线挂靠在半球上,细线上端通过一个定滑轮,当用力将小球缓慢往上拉的过程中,细线对小球的拉力大小F和小球紧压球面的力F2变化情况 如图所示,质量为m的小球A.B.C用长为l的细线相连,置于高h的光滑桌面上,l>h,A球刚跨过桌面边.若A球,B球相继下落着地后不再反跳,则C球离开桌边时的速度大小是是用机械能守恒解 如图所示,半径为R的光滑半圆上有两个小球A、B,质量分别为m和M,由细线挂着,今由静止开始无初速度自由释放,求小球A升至最高点C时两球的速度我要问的是:谁能解释下这两个小球到底是怎么 如图所示,质量均为m的小球ABC,用长为L的细线相连,置于高为h的光滑水平桌面上,L>h,A球刚跨过桌边,若A球B球相继下落着地后不再反跳,则C球离开桌面是速度大小为多少 用长度相同的两根细线把A、B两小球悬挂在水平天花板上的同一点O,并用长度相同的细线连接A、B两小球,然后用力F作用在小球A上,如图所示,此时三根细线均处于直线状态,且OB细线恰好处于竖 用长度相同的两根细线把A、B两小球悬挂在水平天花板上的同一点O,并用长度相同的细线连接A、B两小球,然后用力F作用在小球A上,如图所示,此时三根细线均处于直线状态,且OB细线恰好处于竖 如图所示,水平圆盘半径为R,可绕过圆盘中心的竖直轴转动,在圆盘的边缘用长为R的细线拴着质量为m的小球,圆盘静止时小球离地面高度为 ,拴小球的细线能承受的最大拉力为 ,现让圆盘转动的 如图所示,把质量是0.2g的带负电的小球A用绝缘体细线悬挂起来,现将带电量为Q=4×10-8C的带电小球B靠近A,两小球在同一水平上相距3cm,此时A球的悬线与竖直夹角为45°而静止,求:(1)绝缘细线的 如图所示,小球A从半径为R=0.8m的1/4光滑圆弧轨道的上端点以v0=3m如图所示,一质量为m、带电量为q的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,静止时悬线向左与竖直方向成θ角,重力加速度