少女前线是什么游戏
2023-11-13
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条件重力等于向心力:mg=mv2/r。原因重力作为向心力使小球做圆周运动,不像自由落体那样。
B.到达最高点后脱离轨道是对的,应为题目只要求使两物体第一次冲上内圆轨道后都不脱离轨道,因为能冲上轨道所以他不算脱落。第二题(2)的问题:这个问题与A相似的。
当物块在半圆轨道上做运动时,不脱离轨道的条件是满足向心力大于或等于向心力所需的最小值。
摩擦力不能提供足够的向心力以保持物块在半圆轨道上运动,即摩擦力不能超过 mv/r - mg。当上述条件得到满足时,物块在半圆轨道上运动时不会脱离轨道,保持在轨道上。
但是如果小球达到最高点的最小通过速度,无论是否有摩擦小球都可以沿轨道落下,可以发现小球在没有轨道限制情况下将飞出轨道,这点通过计算平抛运动落点即可得知。
在最高点不脱离的临界速度是v=sqrt(gR),此时重力mg完全提供向心力,与轨道间弹力N=0,所以这是脱离与不脱离的临界。
细绳连接时,若恰好通过最高点,则在最高点G=向心力,即mg=m乘以v平方除以r,可化简得到v=根号gr,故通过最高点条件为v大于等于根号gr。
滑块冲上一半圆轨道,能沿轨道运动而不脱离轨道的条件:只要滑块经过圆形轨道的最高点不掉落就行了。
竖直平面内的圆周运动。不脱轨的条件为什么是支持力大于等于零?最高点时,支持力为零,离心力与重力平衡,是物体刚好能做圆周运动的极限。
向心运动指物体做圆周运动时,提供的向心力大于所需要的向心力时物体所做靠近圆心的运动。
刚好通过的最高点的位置在O点正下方。在重力场中最高点到最低点的距离是半径的5倍时刚好通过最高占点。此题高为L,所以R=2/5L时刚好能做圆周运动。半径小于等于2/5L时能做圆周运动。大于时不能做圆周运动。
那么到底满足什么条件才能使得小球在上班圆周也能做圆周运动呢?仔细想想圆周运动,如果向心力小了,球就做离心运动,向心力大了球就做向心运动,均不能维持圆周运动。
显然不守恒 !!小球在竖直平面内做匀速圆周运动,则小球速率不变,动能不变,而上升时重力势能增加,下降时重力势能减小,所以小球机械能(动能与重力势能之和)不守恒。
那么,这种情况下小球不脱离轨道的条件就是,在顶点处,小球的速度要≥根号gR。否则小球在没到达顶点就会掉下去。当然,还有最后一种情况,在力场的作用下做圆周运动,即没有轨道,只有运动轨迹。
合外力提供物体做圆周运动的向心力;这个合外力,必须保持大小不变,方向时时刻刻指向圆心;没有摩擦力,连切向摩擦力也能有;向心力的大小,必须跟起始的速率、半径,严格符合 F = v/R。
1、当A缓慢向下移动时,θ逐渐增大,则cosθ逐渐减小。则:1-cosθ逐渐增大,所以:N逐渐增大。
2、最右端———中间位置 铝圈内 干磁感应强度变大,产生感应电流为逆时针。感应电流对磁铁有阻力。中间位置———最左端 铝圈内 干磁感应强度变小,产生感应电流为顺时针。感应电流对磁铁有阻力。
3、D是正确的。当E对C充电时,流过R和C的电流相等,闪光器中没有电流。当UC=U时,闪光器开始导通,E通过R向闪光器供电,同时C通过闪光器放电,所以通过R得电荷最后都通过闪光器。D正确。
4、如左图再加上一个支持力FN垂直斜面向上。求出重力的二个分力。
5、减弱,那么穿过Q的磁通量就减小,由楞次定律知,Q线圈产生的感应电流方向是与图中所标的方向是相反的。---不能选择C选项 注:有铁芯时,同样大小的电流产生的磁场要强于无铁芯的情况。本题是选择A。
6、可以通过调整左右两组推进器的功率来转弯,当左侧推进器功率大于右侧时,潜艇右转弯。两侧推进器的金属板若给出相反的电压,则实现倒车。若静止状态时,左右侧推进器输出相反的动力,且功率相等,则实现原地转向。
1、排除摩擦力影响,(一) 在最高点时小物体重力提供向心力时,物体能做完整圆周运动不会脱离轨道。(二)在运动到1/4圆周时速度为零,做往复运动不会脱离。
2、那么,这种情况下小球不脱离轨道的条件就是,在顶点处,小球的速度要≤根号gR。否则小球就会像电影里的飞车那样在顶点就飞出去。
3、小球在光滑圆形轨道上运动能通过最高点的条件是向心力要大于重力。不脱轨的条件是:如果以圆轨道最低点为零势能位置,则小球的机械能要小于mg*R (高度不超过半径)。
4、CD 试题分析:要使小球不脱离轨道运动,越过最高点.不越过四分之一圆周。
5、分两种 第一类:圆环平放固定时,只要没摩擦,小球有初速度,球就不会脱离。
6、不脱离圆环的意思是圆环对小球有压力,在最高点压力方向竖直向下与重力一起提供小球在此位置的向心力。速度越小,所需向心力越小。
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