一物体从静止开始在光滑圆弧下滑和从同一高度自由落体落下的时间是否相同? 关于自由落体运动,下列说法正确的是(  )A.物体从静止开始...

作者&投稿:栾贤 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
不同,自由下落时只受重力作用,加速度是g,可根据h=gt^2/2算出,而沿光滑圆弧下滑时因受支持力作用,支持力沿竖直方向有分力,所以向下加速度就变小了,下落时间就变长了

下列关于自由落体运动的说法正确的是(  ) A.从静止开始下落的物体一定是做自由落体运动 B.从~


A、自由落体运动有两个要素,一是仅受重力作用,二是从静止开始,故A错误B、自由落体运动的位移h=12gt2,故B错误C、在自由落体运动中,不同物体的运动规律相同,与质量大小无关,故C正确D、当空气阻力的作用较小,可以忽略不计时,物体由静止开始下落的运动可视为自由落体运动,故D正确故选:CD

一物体从静止开始在光滑圆弧下滑和从同一高度自由落体落下的时间是否...
答:不同,自由下落时只受重力作用,加速度是g,可根据h=gt^2/2算出,而沿光滑圆弧下滑时因受支持力作用,支持力沿竖直方向有分力,所以向下加速度就变小了,下落时间就变长了

...物体,由四分之一光滑圆弧轨道上端从静止开始下滑,到达底端后沿粗糙...
答:(1)物体在光滑圆弧轨道上下滑过程,根据动能定理,有:mgR=12mv2解得:v=2gR=2×10×0.2=2m/s(2)在圆弧底端时,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:FN-mg=mv2R解得:FN=mg+mv2R=10×10+10×220.2=300N 根据牛顿第三定律,物体对轨道的压力大小为300N(3)对从释放到静止的...

让一物块沿着光滑圆弧由静止开始下滑,最后离开轨道做平抛运动.那么在沿...
答:A、初始时刻物块的速度为0,根据向心力公式Fn=mv2r可知,向心力为0,故A正确.B、物块沿光滑轨道加速下滑,根据向心力公式Fn=mv2r可知向心力大小不断增大,故B错误.C、向心力由重力沿半径的分力与支持力的合力提供,根据牛顿第二定律得:N-G分=mv2r则有:N=G分+mv2r物块向下滑动的过程中...

滑块在光滑圆弧上下滑可以用向心力公式么?
答:倾斜角37度的斜面,底端平滑连着一光滑圆弧(圆弧刚好半圆,底端与水平线相切)的底端,圆弧直径20cm.在斜面上有一质量0.5Kg的滑块,滑块与斜面的动摩擦系数为0.2.滑块从静止开始下滑,最后刚好能够从圆弧顶端滑出,求滑块开始位置到斜面底端的距离.知识点:运动学,摩擦力,加速度,机械能守恒,向心力.分...

...的物体,由光滑的1/4圆弧轨道上端从静止开始下滑,然后沿粗糙水平面向...
答:(1)4m/s(2)60N(3)16J(4)0.2 (1)根据机械能守恒定律(以B点所在水平面势能为零) B点时速度为 (2)B点时物体所受重力和支持力的合力提供向心力 物体对轨道的压力跟支持力大小相等为: (3)根据动能定理: 可解得水平面上摩擦力做的功为: 所以物体克服摩擦力做了...

一物块从静止开始从一光滑的球面下滑,物块受到的重力提供沿着切线方向的...
答:是的,物体在沿着圆形轨道下滑时,受到支持力以及重力作用。支持力和重力在支持力反方向上的分力的合力提供向心加速度,而重力垂直于支持力方向的分力提供切向加速度。注意哦,这两个加速度都是一直在变化的。不是恒定的。如果还不懂,可以给你画图说明。满意请采纳 ...

...的物体, 由1/4光滑圆弧轨道上端从静止开始下滑, 然后滑上粗糙水平面...
答:① ②µ=0.4 试题分析:(1)由机械能守恒得 (2)由动能定理有 µ=0.4点评:本题难度较小,熟练掌握机械能守恒的条件,在水平面只有滑动摩擦力做功,由动能定理求解动摩擦因数

...10kg的物体,由1/4光滑圆弧轨道上端从静止开始下滑,到达底端后沿水平...
答:由动能定理研究A→B得:mgR= 1 2 mv2 得:v= 2gR =4m/s.(2)在圆弧低端,由牛顿第二定律得:F-mg=m v2 R ,解得:F=200N,由牛顿第三定律可知,物体对轨道低端的压力:F′=F=200N;(3)物体在水平面上做减速运动,由动能定理得:-μmgx=0- 1 2 mv 2 ,

如图2所示,一小球从光滑圆弧轨道顶端由静止开始下滑,进入光 滑水平面又...
答:A 当小球处于最高点时,重力势能最大;当小球刚滚到水平面时重力势能全部转化为动能,此时动能最大;当小球压缩弹簧到最短时动能全部转化为弹性势能,弹性势能最大.由机械能守恒定律可知 E p = E k = E p ′,故答案选A.

...10kg的物体,由1/4光滑圆弧轨道上端从静止开始下滑,到达底端后沿水平...
答:(1)由机械能守恒定律,得:mgR= 1 2 mv 2 v=4m/s(2)在圆弧低端,由牛顿第二定律得:F-mg=m v 2 R ,解得:F=300N,由牛顿第三定律可知,物体对轨道低端的压力:F′=F=300N;(3)物体下滑时,由动能定理得:mgR-W f =0-0,解得:W f =80J.答:(1...