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弹簧原长后会继续伸长,不能对弹簧产生弹力作用,也就是弹簧产生的加速度向下,两者速度到原长后就不同了,也就是分离
1个回答
在弹簧压缩到平衡位置之前,小球做加速度变小的加速运动,一直到加速度为0,然后弹簧继续压缩到最大位移,小球速度为0。这时弹簧开始向上伸展,小球又有了渐渐变大的加速度,最终里开弹簧
2个回答
水平面固定有一弹簧设劲度系数为k,从高处落下一小球设质量为m. 小球与弹簧粘连后简谐运动,振动的平衡位置在弹簧被压缩xo=mg/k 1 如果将小球轻放在弹簧上与弹簧粘连后简谐运动,则这时的振幅为A1 A1=xo,因此小球振动到最低点时,弹簧压缩长度x=2xo 弹簧产生的弹力为F1=xk=2mg 2....
12个回答
小球动能和弹簧弹性势能总和增大 因为总能量中还有一个重力势能,下落时候重力势能减小, 能力守恒定律,总能量不变,重力势能减小,小球动能和弹簧弹性势能总和增大
剪断弹簧后,球受重力mg和线的拉力T,将做圆周运动。把mg分解为沿半径方向的分力F1=mgcos30°和沿切线方向的分力F2=mgsin30°,T与F1的合力产生向心加速度(因剪断弹簧的瞬间球的速度为0,则此时的向心加速度也为0),F2产生沿切向的加速度a=F2/m=g/2,这就是剪断弹簧的瞬间小球...
由受力情况确定加速度和速度的关系,这样你的问题会迎刃而解
小球受弹簧的作用力遵从虎克定律,既在一定弹性限度内的恢复力(F)与小球对相对平衡位置的位移(△X)成正比:K是力常数,它的物理意义是每单位位移的恢复力,负号表示弹簧使小球回到平衡位置的恢复力与位移变化的方向相反
分析: “小球在竖直向下的F力作用下,竖直压缩弹簧,若撤去力F,则小球弹起”,这时小球受到的弹力大于自身的重力,小球竖直向上作加速运动
第四位的回答是正确的,这里小球的机械能是指小球的动能与重力势能,而与小球、弹簧构成的系统的机械能是两回事。所以小球的机械能不守恒,而系统的机械能是守恒的。故答案应是BCD。
8个回答
不是,速度最大的位置应该是重力和弹力相等的位置。 开始弹力大于重力,因此物体加速向上运动,当重力大于弹力时,物体做减速运动,因此速度最大的位置是重力和弹力相等的位置,也就是加速度为零的位置。
如图 设弹簧的弹性系数为k 当小球接触弹簧后下降x时,弹簧弹力与小球重力相等,此时: kx=mg 那么,在小球刚接触弹簧到下降到x位置之间,弹簧弹力N<kx=mg 则,在这个过程中,小球受到的合力ΣF=mg-N>0 则在这个过程中,小球的速度逐渐增大 ——故,答案A错误! 当小球降落到x位置时,还具...
选择B。小球的动能先增大后减小。
3个回答
用机械能守恒求 在最低点时动能为零 弹性势能与重力势能转化
1,小球从放手运动到最低点,下降的高度为x. 利用机械能守恒, mgx=kx^2/2 x=2mg/k 2,小球运动到最低点时的加速度大小为a kx-mg=ma, a=g方向向上. (高二知识还做不了这题)
解:设弹簧的倔强系数为k,由题可知由弹簧的弹力提供向心力, 则 F弹=mrw^2 F弹=kx 1)当小球的伸长到2L时,x=L,r=2L 则 kL=m(2L)w^2 2)当小球的伸长到3L时,x=2L, r=3L 则 k(2L)= m(3L)w′^2 由此可知 (w/w′)^2 =3/2 解得:...
1,在劲度为k 的一根弹簧,把它等分成两段,每段的劲度系数为2k。 2,处于中间的小球,是与2k劲度系数弹簧相接,故它使上端半截弹簧伸长x1=mg/2k. 3,下端的小球,是与劲度系数为k的整段弹簧相接,故它使整段弹簧伸长x2=mg/k. 4,两相加得x=x1+x2=mg/2k+mg/k=3mg/2...
回复点是什么?如果是最大位移处则为0 平衡点的速度大小根据图象,力均匀减小,所以从S最大到s=0平均力的大小为F=k/2 根据动能定理可得:FS=1/2 m v^2 得v=根号下(k/m)
机械能守恒定律的条件是系统只有重力做功,由于小球和弹簧的系统受到恒力F作用,向右运动,F是重力之外的力做了正功,所以系统机械能增加.
F=kX Mg=kX1 Mg+Mg=kX2 X1=Mg/k X2=2Mg/k X1+X2=3Mg/k
解:设球的质量为m,弹簧的劲度系数为k,有 mg=k△l——1 当球压到最低点时弹性势能为: E=1/2*k(△l+l)^2. 由能量转化与守恒得:mgH=E. 解得:H=0.676m.
弹簧开始时 不立刻改变形状 所以小球还是应该继续刚才的运动 而后来弹簧伸长量减小 小球加速度减小 直到为零 然后继续变为负数 然后再弹力与重力相等的点上下作周期往复运动 但注意现实中 有阻力 所以一会小球就停了 这是我的答案 希望对你有帮助
可能是g/tan a,方向水平向右
4个回答
瞬时速度u=s'=ds/dt=(sint)'=cost.故平衡点时,u=cos0=1(速度单位);当位于回复点时,u=cos(丌/2)=0(速度单位)。
分析:向心力问题主要是提供等于需要 解:所需向心力F=MW^2R 又有胡克定理得R=L+(F/K) 解得R=L/(1-MW^2) 再反代回可得弹簧伸长(F/K)=(MLW^2)/[K(1-MW^2)] 当W增长一倍同理可得(F/K)=(4MLW^2)/[K(1-4MW^2)]
如果是静止的,只受到桌子的反向与物体的重力,亲,我是家教,求好评呀
根据mv=ft动量等于力乘速度,向下的力F+G,可以是2G
根据F弹=-k*dx,牛二律,动能定理和机械能守恒来分析。 其中,F弹=mg时,速度最大; 弹簧被压缩到最短时,速度为零,弹性势能最大。 接触弹簧前,a1=g,方向向下,弹簧被压缩到最短时,mg-k*dx=ma2, a2=g-k*dx/m(矢量) 需要讨论k,可得加速度的最大点:
要首先分析小球与弹簧接触过程中的速度变化情况: 向下运动过程中作向下加速度越来越小的变加速运动, 向上运动过程中作向上加速度越来越小的变加速运动 而此状态即为竖直方向简谐振动的特征 所以可将其视为简谐振动,平衡位置时小球受力平衡,但因为惯性继续下坠,而下坠程度要根据弹簧的劲度系数而定, 所以取压缩量...
平衡力一定是作用在同一个物体上 作用力与反作用力一定是作用在不同的物体上。
没有一个人回答,居然提交不了! 答案见附件