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和绳子长度有关,绳子长度大于电荷间直线距离时,绳子不受力,张力为零,绳子完全绷直使得长度与电荷间距一致,这按照牛顿第三定律,张力等于电荷排斥力。
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滑轮绳两侧的加速度相等,所以(T-mg)/m=(T-Mg)/M,T可以这样解出来,所以(mg-T)是大球受的合力,而后面那个只能代表它们的重力差,没有别的意义的
在最高点,小球受到都是向下的重力mg和绳的拉力F,则 F+mg=mV^2/R, ===> F=(mV^2/R)-mg 在最低点,小球受到向下的重力mg和向上的绳的拉力F',则 F'-mg=mV'^2/R, ===> F=(mV'^2/R)+mg 绳的张力与小球受的拉力大小相等,所以 绳子在最高点...
(1)张力与球的速度垂直,(2)最低点到线段AB垂直距离h=L-Lcos30=0.4-0.4*√3/2=0.05(m)忽略空气阻力,根据机械能守恒定律EP1 EK1=EP2 EK2可知mgh=m*v*v/2所以运动到最低点的速度v=√(2gh)=√(2*10*0.05)=1(m/s)(3)根据动能定...
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这个球受到3个力。重力,绳子的拉力,墙对球的支持力。这3个力是平衡的。有绳子长与半径都是r,所以绳子与墙的夹角是30度。再由平行四边形定则得出 张力F=G/cos30,弹力N=G*tan30,三角函数自己算吧,很简单。
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这两段受力是相等的吗? 对节点B处受力: 竖直方向:Tob*sin∠OBA=Toc=mg 水平方向:Tob*cos∠OBA=N 由竖直方向上方程可以看出,Tob>Toc 两者是不相等的。
绳越长,则墙受到的压力越小,绳子的张力越大。可以通过受力分析得出此结论,但画图不方便,楼主自己分析吧。
由绳子内分子间的引力造成的,最简单的判断方法就是观察绳子的伸缩程度,而绳子的伸缩程度很小,要很大的力才能有明显的长度变化,可是那时绳子早断了。
12个回答
这道题目我认为应该用虚功原理。 沿绳方向由A向B使绳子有一个小位移ΔL(虚位移) 过程看为是准静态,由于是虚位移,所以系统能量变化,仅由内力和重力作用,无需外力来造成此位移 就是沿绳方向,想象你在B端顺着Tb方向拉一小下绳子 但是不需要你用力,靠内力就能发生这个虚位移 这样 根据功能原理 Tb*ΔL...
速度是矢量,有方向和大小. 解题方法:把速度分解.