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动量守恒之圆弧模型具体过程
高中物理
动量守恒
答:
整个
过程动量
和机械能
守恒
。设小球P与P’的质量分别为m1、m2,碰撞后的瞬时速度分别为v1、v2。碰撞前小球P在c点速度为v0。两球离开平面BC后到落地做平抛运动,这个过程时间相等。∴v1:v2=1:4 即v2=4v1 m1v0=m1v1+m2v2 ½m1v0^2=½m1v1^2+½m2v2^2 联立方程求解得...
有光滑
圆弧
轨道的小车总质量为M,静止在光滑水平地面
答:
水平方向没有其他力作用,所以合外力为0,合外冲量为0,
动量守恒
。竖直方向有重力和支持力这两个外力,它们合力不为0,所以和外冲量不为0,动量不守恒。小球在最大高度时相对小车静止,即两者速度相等。
现在我们学动量这一章,一般是两物体系统列
动量守恒
合动能定理,可是怎么...
答:
物体初始机械能转化为最终动能和内能,内能为摩擦力乘以
圆弧
对地位移,此为以与动摩擦因数有关,
具体
关系待我查找资料后再做回答。 一般来说,一种情景只有一种最终状态与之对应。在此我提示一下怎样分类总结。 一, 完全非弹性碰撞 特点为最终速度相同,
动量守恒
,能量损失最大 二, 非完全弹性...
有四分之一光滑
圆弧
轨道的小车总质量为M=3kg,静止在光滑的水平地面上...
答:
距B点
的
竖直高度为0.6-0.5m=0.1m(3)小球离开车时,设小球的速度大小v′,方向向右,根据系统水平方向上
动量守恒
,规定向左为正方向,列出等式:mv0=-mv′+Mv″根据能量守恒得小球离开车时,12mv20=12mv′2 +12Mv″2 联立解得:v′=2m/s v″=2m/s(1)物块运动到
圆弧
轨道最高点时...
关于
动量的
一道问题
答:
(1)小物块冲上轨道
的
初速度设为,最终停在AB的中点,跟轨道有相同的速度,设为V在这个
过程
中,系统
动量守恒
,有 ①系统的动能损失用于克服摩擦做功,有 ② ③ 解得摩擦力(2)若小物块刚好到达D处,此时它与轨道有共同的速度(与V相等),在此过程中系统总动能减少转化为内能(克服摩擦做功)和...
很简单一道
动量
题
答:
分析:由于开始人和气球组成
的
系统静止在空中,竖直方向系统所受外力之和为零,即系统竖直方向系统总
动量守恒
。得: mx=My x+y=L 这与“人船
模型
”的结果一样。 变形2:如图所示,质量为M的
圆弧
轨道静止于光滑水平面上,轨道半径为R,今把质量为m的小球自轨道左测最高处静止释放,小球滑至最低...
动量守恒
题目:轨道放置在光滑水平面上,其中水平轨道有u,1/4
圆弧
段光...
答:
(一)水平那段当然有个f,二者的速度都会发生改变,但是系统
的动量
是不变的(单个物体的动量变化,但是系统的动量不变);(二)压力是做功的,正是因为压力对轨道做功,才使得轨道的动能增大,动量也增大,轨道速度也随之增大了。但是正如(一)所说的,系统动量不变;(三)当滑块冲到轨道最高点时...
质量为m带有半径为R
的
四分之一光滑
圆弧
形轨道的滑块A静止放在光滑水平面...
答:
水平方向
动量守恒
,有:mv1=mv2解得滑块C的速度为v1=gR,方向向右解得滑块A的速度为v2=gR,方向向左.滑块C与滑块B发生弹性正碰,满足动量守恒和机械能守恒,有:mv1=mv3+2mv412mv21=12mv23+12×2mv24解得滑块C的速度v3=-13v1=-13gR,方向向左解得滑块B的速度v4=23v1=23gR,方向向右...
如图所示,固定于光滑地面上
的
四分之一
圆弧
轨道B,表面光滑,半径R=0.8m...
答:
(1)设小物体刚滑上木板时速度为v1,由机械能守恒定律:mgR=12mv21得:v1=2gh=2×10×0.8m/s=4m/s(2)小物块与木板最终共速,系统
动量守恒
:mv1=(m+M)v2得:v2=mv1m+M=2×42+6m/s=1m/s由能量守恒定律得:Q=12mv21?12(m+M)v22得:Q=12J (3)设小物块在木板上...
帮忙解答一道
动量
题
答:
………① 设物块与乙末速为v,物块从底部滑至顶部
的过程动量守恒
m乙v乙=(m乙+m物)v……② 由以上代入数据,得v乙=2m/s,v=1.6m/s 设
圆弧
半径为r,滑上顶端的过程中机械能守恒,1/2m乙v乙²=1/2(m乙+m物)v²+m物gr 代入数据得,r=0.16m ...
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