弹簧上有一小球 由a 到b 速度加速度怎样变

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/13 17:12:06
弹簧上有一小球 由a 到b 速度加速度怎样变
一物块A由静止放在有一定速度的小车B上.A由B带动做匀加速,B在一恒力下也做匀加速.但是A的加速度大于B.当A的速度与B

1.能,楼上说的也对,但是一但没有相对速度的时候,传送带B就不受A的滑动摩擦力,在恒定的拉力下就要合力不为0.他们最后的加速度是恒定拉力F/(A+B)因为A的加速度大于B,所以A质量小于B.2.不能,

.小球沿一斜面A端滚动到B端,间隔相等的时间所摄的频闪照片如图,可知小球的运动速度由A到B的变化是 小球

我也真在做诶、、、我写了“先速度增大,然后再减小,最后增大、、、、、”望采纳

由A到B,小球的机械能守恒吗?为什么?

不守恒,要考虑弹性势能,虽然形变量相同,但是弹力方向变了

小球在外力作用下,由静止开始从A点出发做匀加速直线运动,到B点时消除外力.然后,小球冲上竖直平面内半径为R的光滑半圆环,

设小球在c点的速度为V,小球的质量为M.ab直接的距离为D.在c点的时候,小球的速度刚刚好能满足圆周运动.根据这个条件来对c点的小球来进行受力分析.(这个时候画一个受力分析图,老师肯定会多给点分的,就

A车在10s内由静止加速到最大速度50m/s,并保持这个速度匀速行驶去追赶前方正以30m/s速度匀速行驶的B车,A...

当AB速度相等时二车相距最远a=50/10=5m/s^2Vt=at30=5*t,t=6x1=1/2at^2=1/2*5*36=90B行x2=vt=30*6=180即A运动6秒时二车相最远.距离=910

高一物理问题如图所示,一小球自A点由静止自由下落,到B点时与弹簧接触,到C点时弹簧被压缩到最短.若不计弹簧质量和空气阻力

整个过程是这样的:A--B在此过程中,小球自由下落,只受重力影响,做自由落体运动B--C小球受力有:重力,弹簧弹力,往下落过程中,重力不变,弹力变大,就是说小球整个受力在不断减小,即:小球的加速度在不

质点做匀加速直线运动,它通过A点时的速度为V1,通过B点时的速度为v2,由A点到B点所用时间为t,那么它由A点开始经过1

质点做匀加速直线运动,所以无论哪一点加速度都一样,先求加速度a=(v2-v1)/t设这是.假设D点速度为v3.相对于A、Dl两点a=(v3-v1)/(t/3).两个加速度相等,因此得出D点速度(V2+

一个作匀加速直线运动的质点,通过A点的速度是V1,通过B点的速度是V2.这个质点通过AB中点的速度是————.质点由A到

设运动过程是初速度为v1的匀加速运动到速度v2,时间为t,位移为s,中间位移速度为Vx,中间时刻速度Vy.因为匀加速,所以平均速度为(v1+v2)/2,则:s=(v1+v2)t/2;从开始v1到Vx过

小球在外力作用下,由静止开始从A点出发做匀速加速直线运动,到B点时消除外力.然后,

设小球在c点的速度为V,小球的质量为M.ab直接的距离为D.在c点的时候,小球的速度刚刚好能满足圆周运动.根据这个条件来对c点的小球来进行受力分析.(这个时候画一个受力分析图,老师肯定会多给点分的,就

小球在外力作用下,由静止开始从A点出发做匀加速直线运动,到B点时消除外力.然后,小球冲上竖直平面内半径

C点恰能维持圆周运动,说明重力刚好等于向心力:mg=mvc^2/R,得到C处水平方向速度vc根据能量守恒,2mgR+0.5mvc^2=0.5mvb^2,得到B处速度vb刚好落回A点,那么AB距离s=v

小球A左端连着一个轻质弹簧.小球B以速度V向A运动.B与弹簧接触后压缩,求弹簧恢复原长后B球的速度.(A与B质量均为M)

两小球放置的水平面是光滑的,小球A(含连着一个轻质弹簧)和小球B组成的系统系统的合外冲量为零矢量.所以可以使用系统的动量守恒定律.或者也可以用分量式:只考虑水平方向,系统在不受外力作用,合外冲量水平分

如图所示,小球在外力作用下,由静止开始从A点出发做匀加速直线运动,到B点时消除外力.然后,小球冲上竖直平面内半径为R的光

(1)小球恰好经过C点,在C点重力提供向心力,则有mg=mvC2R解得:vC=gR(2)小球从C到A做平抛运动,则有:2R=12gt2解得:t=2×2Rg=4Rg则A、B之间的距离x=vCt=gR•4

小球由静止从斜面上的a点匀加速直线运动到b点,随后在水平面上做匀减速直线运动,最后停止在c点,已知ab=4m,bc=6m

用s=【v(t)+v(0)】*t/2设b点的速度为v(t)由于初速度为零可以得出末速度为2,然后分别用2as=v(t)的平方减去初速度的平方可以解出两个加速度

小球由静止从斜面上的A点匀加速直线运动到B点,随后在水平面上做匀减速直线运动,最后停止在C.已知AB=4,BC=6,从开

令A到B的加速度为a1所用时间为t1令B到C的加速度为a2,所用时间为t2当A到B时x1=1/2(a1t1^2)=4,即a1t1=8/t1,到达B点的速度为V=a1t1运用逆向思维,当C到B时,加速度

如图所示,小球以大小为v0的初速度由A端向右运动,到B端时的速度减小为vB;若以同样大小的初速度由B端向左运动,到A端时

小球向右通过凹槽C时的速率比向左通过凹槽C时的速率大,由向心力方程N-mg=mv2R可知,对应的弹力N一定大,滑动摩擦力也大,克服阻力做的功多;又小球向右通过凸起D时的速率比向左通过凸起D时的速率小,

弹簧压缩问题自由下落的小球从接触竖直放置的弹簧开始到弹簧压缩到最大形变的过程中,a小球的重力势能逐渐变小b小球的动能逐渐

答案为:AD分析该过程:首先同一物体的重力势能由mgh可知只跟高度有关,所以A答案正确B要说动能,先看小球速度的变化吧,刚接触弹簧到弹簧压缩大最大形变过程中,从接触后到一段时间小球受重力和弹簧的弹力,

物体从A点由静止开始做匀加速直线运动,到B点的速度为v,到C点的速度为2v,则AB:BC等于

物体从A点由静止开始做匀加速直线运动,到B点的速度为v,到C点的速度为2v,则AB:BC等于A.1:1B.1:2C.1:3D.1:4v^2=2a*AB(2v)^2-v^2=2a*BC所以,AB:BC=

如图所示,三小球a、b、c的质量都是m,都放于光滑的水平面上,小球b、c与轻弹簧相连且静止,小球a以速度v0冲向小球b,

A、B在整个运动过程中,系统的合外力为零,总动量守恒,a与b碰撞过程机械能减小.故A正确,B错误.   C、当小球b、c速度相等时,弹簧的压缩量或伸长量最大,弹性势能最大

如图,小球从A点自由落在竖直放置的弹簧上,小球把弹簧的一段从B点压缩到C点后又被弹簧弹回到原来位置A,则( ) A小球从

正确答案是这样的:小球在下落挤压弹簧的过程中,小球本身机械能并不守恒,而是小球和弹簧组成的系统机械能守恒!小球的一部分能量转给了弹簧了!