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這不是乙個片面的問題。
單擺在小角度放置時是乙個近似值,無論如何,PI 2 都不被認為是小角度......鬥杆張力的作用是抵消球在徑向上的重力分量(鬥杆不能伸展)並提供離心力。 顯然,當重力全部壓在徑向分量上時,它在0時最大,速度最快(從能量的角度來看),所需的向心力也最大。
計算:v2 的能量=2lg
所以向心力:f=mv2 l=2mg
加重力:t = 3 mg
對於第二個問題:選擇2,這個比較難想。
可以這樣想:因為速度和位置有嚴格的能量關係,所以在任何位置:,h是到起點的垂直距離。
假設第一種情況是 v1 ( ),第二種情況是 v2 ( ),然後對於相同的 x,其中 h2=4*h1,則 2*v1( )=v2( ),對於弧上的每個小弧長 s,在相同的 s2=4*s1 處。
因此,在每個點(每個小弧長)上,2 的速度是 1 的兩倍,2 行進的距離是 1 的 4 倍,所以 t = 2t0 並且與 0 無關,只要兩個零相同。
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這個問題感覺不是很完整。 棍子的張力應該是不斷變化的,這個問題是棍子在哪個時刻的最大張力? 有兩個特殊點,球被釋放時的零時刻和球在最低點的狀態。
首先,球一直以圓周運動的方式運動,其方向一直垂直於球桿的長方向,因此球桿的張力對球沒有作用。
因此,在球被釋放的零時刻,球的速度為0,則其向心加速度應為0,即球桿張力t=gcos 0
0 越小,t 越大,當 0 為零時,tmax=g
此外,球最低點的動能由能量守恆,組合的外力只做重力功,ek = mv = g(1-cos 0)l
而此時,用圓周運動公式馬=t m-g=mv l
從這兩個公式中很容易知道,0越大,這個t越大,當0取2時,t就是tmax,大於g。 該表示式可以使用上述兩個表示式求解。
稍後的額外選項:
分析:球的運動狀態,在零時刻釋放的速度為0,只有切向加速度,最低點有最大的線速度,只有向心加速度,然後後續的運動與上述對稱。 這是乙個週期性運動,畢竟標題已經表明t0是乙個振盪週期,那麼第五個一定是錯的。
我不確定以下分析。
那麼從前面的分析中可以知道,在球從最高到最低的運動中,速度從0增加到vmax,並且過程連續而單調地變化(這一點應該明確,其速度和加速度的函式值是連續的和單調的),並相應地, 它的角速度也從0增加到最大值,並且過程是單調連續的,那麼最大值怎麼變化,並且隨時應該有相應的放大倍率變化,那麼總週期也以相同的規律變化。max的表示式可以從ek = mv =g(1-cos 0)l和max = vl得到,類似於簡單諧波擺的表示式。 知道變化率,其倒數是週期的變化率。
選擇第二個。
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鬥杆的質量以及鬥杆與懸掛點之間的摩擦和空氣阻力可以忽略不計!
1.球的擺動是區域性圓周運動。
當棍子與垂直方向之間的夾角<時,它所需的向心力為 f 中心 = t-mgcos = mv 2 l。
溶液得到 t=mgcos +mv 2 l。 在最低點,v 是最大值,=0,cos =1,mgcos 的最大值為 mg。 所以在這一點上 t 有乙個最大值。
球在最高點的重力勢能全部轉化為最低點的動能。
最高點的重力勢能wp=mgh=mgl(1-cos 0)。 最低點的動能 wk=(1 2)mv2 .
即 t=mg+mv 2 l=mv 2 l=mg+2mgl(1-cos 0) l=mg+2mg(1-cos 0)=mg(3-2cos 0)。
2.著名物理學家伽利略·伽利萊在比薩大學學習時,他關於振盪定律的第乙個重要科學發現是他的第乙個重要科學發現。 有一次,他注意到教堂上的枝形吊燈因為風而不斷擺動。 雖然枝形吊燈的擺動越來越少,但每次擺動似乎在時間上都是相等的。
通過進一步的觀察,伽利略發現,無論振盪的幅度是大還是小,完成振盪的時間(即振盪週期)都是相同的。 這在物理學中被稱為“鐘擺等時原理”。
各種機械擺鐘都是根據這個原理製作的。 後來,伽利略嘗試將不同質量的鐵作為鐘擺綁在繩子的末端。 他發現,只要使用相同的擺繩,擺動週期就不取決於擺錘的質量。
隨後,伽利略用不同的繩索長度對同乙個鐘擺進行了實驗,最終得出結論,鐘擺越長,來回擺動的時間就越長(即擺動週期)。 從伽利略理論的第二點來看,我們可以這樣看:
當棍子的長度為 L 時,其擺動週期 t0=2 根數 (L g)。 當棒長為4L時,其週期t=2下根數(4L G)=2 根數下2下(L G)=2T0。 然而,這在大學教科書中得到了證明:
當單個鐘擺以較大的擺動角度移動時,其週期比以小擺動角度移動時要長。 但是,週期與鐘擺的質量無關,而是與鐘擺的長度和鐘擺的振幅有關。 擺錘長度越長,擺動幅度越大,週期越長。
二、提供內容供您參考!
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弱弱地問,棍子不是重力吧?
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是的,當資料處理正確時,t 2 = (4 2 g)*l,l 是擺長,t 是週期。
在影象中,直線穿過原點,直線的斜率為(4 2 g),從斜率可以得到g。
在處理資料時,因為只記錄了線長,而將線長視為擺長(這只是資料處理中的乙個誤差),如果只將某一組資料代入單擺週期公式,當然計算出的g值很小(因為週期t測量準確, 不計算讀數和計時誤差)。
但是,當使用影象處理資料時,實際的圖形是週期的平方(t 2)與線的長度(l線)之間的關係,圖形線仍然是一條直線(平行於先前正確處理時的直線),但它不是原點。 直線的最終斜率仍然是 (4 2 g),因此當您找到帶有斜率的 g 時,您仍然可以得到正確的結果。
注意:如果處理得當,t 2 = (4 2 g)*l; 當它處理不正確(將線長度誤認為擺長)時,它應該是。
t 2 = (4 2 g) * (l 線 r),r 是球的半徑,但 t 2 = (4 2 g)*l 線是畫的,顯然兩種情況下畫的直線的斜率是一樣的。
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交流電迴圈與在磁場中旋轉一圈所需的時間相同。 t=2πm/bq f=1/t=bq/2πm
2π/t=bq/m
向心力由羅蘭磁力提供。
f=mv^2/r=bqv
所以 r=mv bq
v=rbq/m
ek=mv^2/2=(rbq)^2/2m
加速度數 n=ek uq
每個迴圈加速兩次 t1 = nt2 = nr 2 * b 2u
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0-(除以 357-(乘以 100 得到差值? 這樣一來,水的冰點就是沸點,沸點是一樣的,我就不一一跟你解釋過了,不明白可以問問你爸媽。
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選擇。 乙個。這裡可以考慮通電線的方向和磁感應強度。
最大值為 bil
最小值為 0
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由於電阻是銅線的固有特性,因此電流在很小的範圍內變化,不會引起電阻的變化。
2 當電流相同時,電阻較大的具有同時將電能轉化為熱能的能力,即:
q=i×i×r×t
Q 是熱量,I 是電流,R 是電阻,T 是時間。
銅線的電阻比電阻絲的電阻小得多,銅線產生的熱量q遠小於電阻絲同時和相同電流產生的熱量q,所以當電爐線發熱紅時,連線到電爐線的銅線不是很熱。
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A4歐姆,電阻與溫度成正比。 產生熱量的原因是產生的熱功率,i平方*r,也與電阻成正比,電爐線電阻高,銅線電阻相對較低,在電流相同的情況下,自然電爐線發出的熱量很高。
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d 對。 那麼,設單個鐘擺的鐘擺長度為 l。
在山腳下,t2* 根數 (l g),g 是山腳的重力加速度,gm r 2 g,m 是地球的質量。
在山頂,由於重力加速度較小,週期必須增加,t t 2*根數(l g1),g1為山頂的重力加速度。
和通用 (R H) 2 G1
顯然,(r h) 2 r 2 g g1( t t) t 根數 ( g g1) 所以 [ t t) t ] 2 (r h) 2 r 2 ( t t) t ( r h) r t t h r
H r*( t t)。
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b點的速度由機械能守恆得到:mgh = 1 2mv BC段內摩擦力所做的功與Cd段的最大勢能之和等於原始機械能:1 2mv = mg L + mgh
代入:=, g=10, h=, l=2
解:v=4h=
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1、鋼纜對重物的張力為19600N,三個格仔為19600N。 因為兩個力平衡 n,所以速度增加,速度減小。
它也是雙力平衡,張力和摩擦力是一對平衡力。 3.S=VT=2M S*5S=10M F=F=50N,因為兩個力是平衡的,所以拉力等於阻力。 感謝您的收養。
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分析:對於力分析,B只受拉力作用,即拉力AB等於向心力,A受OA的張力和AB的張力,OA的張力減去AB的張力等於A的向心力。 >>>More