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1.拉直兩者之間的繩索,只要兩者的位移之差為6m,如圖所示,即ab=6m,因為水平速度相同,但時間上有差異,所以兩者的水平距離是所以兩者的垂直距離之差是y, 所以 y2+,所以 y=
然後設定經過的時間 t,繩子將拉直,y=1 2gt 2-1 2g ( solution t=1s
位移分為水平位移x和垂直位移y
x=y=1/2*10*1^2=5m
位移 s 2=x 2+y 2= 所以 s=
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根據平拋運動定律可以得到:xa=v0tm ya=1 2 gt 2xb =v0(,yb=1 2 g(
l 2 = (xa-xb) 2 + (ya-yb) 2 代入數字。
解得 t=1s,xa=v0t=
ya=1/2×gt^2=5m
sa^2 = xa^2 +ya^2 = +5^2 =sa =
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這是乙個勻速運動,你畫乙個示意圖,物體陰影是光源的直線與物體線和牆的交點,讓物體到初始位置的距離為x,然後從相似的三角形中得到x,得到x=常數乘以t, 結束了,這是乙個統一的動作,記得給分。
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c 球的影子被平放在螢幕上。
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在水平地面上,O點正上方不同高度的兩個A點和B水平丟擲乙個小球,如果兩個球都落在同乙個C點上,則兩個小球(A D)。
a.著陸速度的大小可能相等。
b.著陸的速度可能在同一方向上。
c.著陸速度不能相等。
d.著陸速度的方向不能相同。
--分析:由於著陸時間不同,低高度著陸速度快,因此:低高度的水平投擲速度必須較大。
著陸時的動能=投擲時的動能+mgh
因此,著陸動能可能是相同的。 一項權利。 C 不正確。
另外,v=在根數(2h g)下,因此:低高度著陸的垂直速度必須小一些,其水平速度大一些,因此組合速度方向與地平面之間的夾角很小。 因此 b 不成立,d 是正確的。
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a v 2 r、a 和 b 的加速度大小相等,f = m*v 2 ra 的向心加速度與 b 的加速度相同,不僅速度相同,而且方向也相同。
當 a 的線速度向下時,a 的向心加速度也在右邊,所以也需要 3 個 4*t 時間,即 3 個 4*2*pi*r v,即
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A 不向右移動。
A 總是在做圓周運動。
只是在某個時刻,A的速度向右移動。
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按追擊運動計算,所需時間比A多180度,即除以A和B角速度之差的絕對值。
B的旋轉速度比A快,每秒多圈的角度是A和B之間角速度差的絕對值,B需要比A多旋轉180度)。
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答:兩個球之間的最近距離在碗的一側的同一垂直平面上。
最遠的距離在碗的另一側的同一垂直平面上。
兩個球的角速度已被發現為半圓角除以兩個球之間的角速度差。
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粒子在磁場中運動,洛倫磁力提供向心力,即 f=qbv,f=m(v, 平方,r) 在勻速圓周運動中
從以上兩個公式中,r=mv qb
A,B質量M相等,相同的磁場B相等,相同的加速度計V相等,所以ra:rb=馬:mb=直徑比=:1
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我是一名高中物理老師,這個問題的正確解決方法如下:
兩種同位素 a 和 b 在相同的加速電場中加速,根據動能定理,加速電壓為 u:
qu=mv*2 (* 表示平方)。
當粒子在磁場中運動時,洛倫茲力提供向心力,即qbv=mv*r,可以從上述兩個方程中推導出來:m=qb*r* 2u
即質量比等於軌道半徑的平方比! 你應該可以在下面做,我希望你能理解。
答案::1
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r=mv qb,mv比為:1,uq=mv2 2=(mv)2 2m,而UQ比容易得到為1所以為了。
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根據AB之間的距離為40m,水平運動的位移可以確定為20 3m,(40 cos30=20 3),垂直地面方向的位移為20m,而根據垂直方向是自由落體運動,根據公式x=,時間為2s,則水平速度為10 3m s
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你好 (1) 運動員從 A 到 B 做平拋。
垂直方向的位移為 y = gt2 所以 40sin30 = 1 2*10*t 2
解為 t=2s
x=lcos30=vt
所以 40*3 2=v*2 給出 v=10 3m s
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平拋運動可以根據平拋定律求解。
由於平拋,它在水平方向上做勻速運動,在重力作用下在垂直方向上做自由落體運動。
所以有:h=gt 2,得到t=2s,所以vy=gt=20,所以著陸速度v=(v0+vy)=25水平角度:cos=v0 v=3 5=,所以=57°著陸水平位移x=v0t=15x2=30m
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垂直方向:v 2 = 2 gh 所以 v = 20 m s,向下。
合速度 = 25m s tana = 20 15 = 4 3 所以 a = 53,水平角為 53 度。
樓上兩人的回答有點問題:
這個問題的關鍵是彈簧和繩索在力學方面的區別。 繩索和彈簧都產生彈性力,這是“變形”後發生的力。 繩索的變形是微觀的,可以“瞬間”產生; 彈簧的變形要慢得多——慢到需要改變巨集觀長度來改變彈性力。 >>>More