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曲线的切线有二个方向。可有方向的曲线的切线只有一个方向。 电场线上某点的切线方向就是 正 电荷在该店所受电场力的方向
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这个问题可以这样分析: 质点做曲线运动,加速度=切向加速度+法向加速度。 切向加速度a1=dv/dt, 从上式可以看出切向加速度a1的方向和速度v方向相同,是速度大小对时间的变化引起的,所以切向加速度a1改变曲线运动的速度大小。 而法向加速度a2=vd(e_t)/dt=v^2/R 从上式可以看出法向...
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运动轨迹弧度的大小
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因为沿与和各自垂直的方向做平动,所以交点的夹角为α(几何的一个定理) 这样按照平行四边形法则,v=根号(v1^2+v2^2-2v1v2cosα)(余弦定理)
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D 如果会合力方向跟速度方向在同一直线上,则物体速度的方向不改变,只是速率发生变化 。 在合力的作用下,a=F/m,会产生加速度,所以速率会发生变化,因为合力方向跟速度方向在同一直线上,所以物体速度的方向不会改变。
对于向心力,因为向心加速度没有通过时间上的累积是不能产生一个垂直的速度的。而在下一时刻,加速度的方向改变,还是与速度垂直,便始终不能形成一个与合速度相垂直的速度,因此向心力只改变速度方向。那么切向加速度要是以这种分析法分析,在很短时间内,速度还没有增加,切向加速度方向已经改变,那速度不是一直得不到增...
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你说的这个“在经过很短的一瞬间时,向心力方向会产生一个很小的速度” 的说法是不对了。应该说“在每个无限短的瞬间,向心力产生了一个无限小的向心的速度。这两个速度的叠加的结果是速度发生了无限小的改变,要注意这里说的几个无限小是同阶的无穷小量。对于任何一个有限时间内的效果其实是这些无限小量的累计效果,对应...
a,d 其中b,c只差个“总”。
把速度按照方向进行向量相加, 1)垂直游向对岸,则实际前进速度为8千米每小时,方向与河岸成60度夹角。 2)必须朝与河岸成反余弦值为三分之根号三的夹角方向游,实际才能与水流垂直,实际的前进速度是4根号2千米每小时。
楼主的思维很活跃,这是很难得的,但是这个想法却不切实际,首先,用这种方法很难控制方向,想象一下就可知了,其次,这样的加速方式会使燃料利用效率降低,你想,当航天器从地球上发射时,只有从底部竖直向下喷出气体才能最大程度上加速,
是,而且是圆周运动 因为力始终与速度垂直,且恒定,所以是匀速圆周运动
第一宇宙速度 就是人造卫星脱离地球的速度 在人造卫星脱离地球的瞬间 地心引力 等于 向心力 mg=mV^2/r 化简得 V=(gr)^1/2 =7.2km/s 加速度分解为 切向加速度 和 法向加速度 切向加速度 改变速度的大小 法向加速度 改变速度的方向
当合外力在速度方向的分量与速度方向相同,且在速度垂直的方向还有一分量,则做加速曲线运动;当合外力在速度方向的分量与速度方向相反,且在速度垂直的方向还有一分量,则做减速曲线运动。如果外力的方向始终与速度的方向垂直,则速率不变。
根据勾股定理:V合=8根号3,方向:与水平夹角60度
假设水流方向为水平方向,船在水平方向上的速度与水流速度相互抵消,即船的水平速度为-3,才能保证船沿水流垂直方向前进,所以船速的方向为180°-arccos(3/6)=180°-60°=120°,则船实际前进的速度,运用勾股定理,6²-3²=船实际前进速度的平方,所以船实际前进的速...
洛伦兹力的本质是电磁力。荷兰物理学家洛伦兹(1853-1928)首先提出磁场对运动电荷有力的作用,为了纪念他,人们称这种力为洛伦兹力。磁场越强,电荷量越大,速度越快,电荷受到的洛伦兹力就越大。当电荷静止或运动方向与磁感线平行时,电荷不受洛伦兹力。洛伦兹力的方向总跟电荷运动的方向垂直,所以洛伦兹力只能...
这个不能随便地说 必须根据具体的情况,很多情况下你的这个说法肯定不成立的
火箭起飞时是垂直状态,是为了尽快地穿过大气层,减小大气阻力的损失。随后转入倾斜,并最终成水平方向,是为了充分利用地球自转的速度,减小重力损失。
什么样的加速度都不产生速度。 加速度是单价时间内速度的变化量,加速度与时间的积是这段时间内速度的变化量,并不是加速度产生的速度."加速度"是不会"产生速度的".在这里,物体作匀速圆周运动,"匀速"是前提,物体受向心力是速度改变方向的原因,速度方向的改变是产生加速度的原因.
物理中速度有方向。 速度的定义是:平均速度=位移/时间 位移就是物体运动的起点和终点间的矢量,由于位移是有方向的。所以速度也有方向。 如果要求瞬时速度,那就是把位移函数对时间求倒。也是有方向的,方向就是位移曲线的切向方向。