下滑

如图所示,在高为h的光滑平台上放一个质量为m2的小球,另一个质量为m1的球沿光滑弧形轨道从距平台高为h处由静止开始下滑,滑至平台上与球m2发生正碰,若m1=m2,求小球m2最终落点距平台边缘水平距离.

如图所示,在高为h的光滑平台上放一个质量为m2的小球,另一个质量为m1的球沿光滑弧形轨道从距平台高为h处由静止开始下滑,滑至平台上与球m2发生正碰,若m1=m2,求小球m2最终落点距平台边缘水平距离.

物体无初速地从斜面上匀加速下滑后,又在平面上匀速滑行.若它在斜面和平面上运动的时间都是2s,通过的总路程是12m,则物体在斜面上运动的加速度是____m/s2物体在平面上运动的速度是____m/s.

物体无初速地从斜面上匀加速下滑后,又在平面上匀速滑行.若它在斜面和平面上运动的时间都是2s,通过的总路程是12m,则物体在斜面上运动的加速度是\_\_\_\_m/s2物体在平面上运动的速度是\_\_\_\_m/s.

如图6所示,MN、PQ为足够长的平行金属导轨,间距L=0.50米,导轨平面与水平面间夹角θ=37°,N、Q间连接一个电阻R=5.0欧姆,匀强磁场垂直于导轨面向上,磁感应强度B=1.0特斯拉.将一根质量m=0.050千克的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,已知金属棒与导轨间的动摩擦因数,当金属棒滑行至cd处时,其速度大小开始保持不变,位置cd与ab之问的距离s=2.0米.已知sin37°=0.60,cos37°=

如图6所示,MN、PQ为足够长的平行金属导轨,间距L=0.50米,导轨平面与水平面间夹角θ=37°,N、Q间连接一个电阻R=5.0欧姆,匀强磁场垂直于导轨面向上,磁感应强度B=1.0特斯拉.将一根质量m=0.050千克的金属棒放在导轨的ab位置,金属棒及导轨的电阻不计.现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,已知金属棒与导轨间的动摩擦因数,当金属棒滑行至cd

如图2所示,质量为m带电量为+q的小球,在竖直平面内,由半径为R的半圆形光滑绝缘轨道顶端静止释放,并沿轨道下滑.所处空间分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,则小球运动到最低点时对半圆形轨道的压力大小为(  ).图2

如图2所示,质量为m带电量为+q的小球,在竖直平面内,由半径为R的半圆形光滑绝缘轨道顶端静止释放,并沿轨道下滑.所处空间分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,则小球运动到最低点时对半圆形轨道的压力大小为(  ).图2

如图所示,质量为0.2千克的物体带电量为+4×10-4库,从半径为0.3米的光滑的1/4圆弧滑轨上端静止下滑到底端,然后继续沿水平面滑动.物体与水平面间的动摩擦因数为0.4,整个装置处于E=103牛/库的匀强电场中,求下列两种情况下物体在水平面上滑行的最大距离:  (1)E水平向左;  (2)E竖直向下.

如图所示,质量为0.2千克的物体带电量为+4×10-4库,从半径为0.3米的光滑的1/4圆弧滑轨上端静止下滑到底端,然后继续沿水平面滑动.物体与水平面间的动摩擦因数为0.4,整个装置处于E=103牛/库的匀强电场中,求下列两种情况下物体在水平面上滑行的最大距离:  (1)E水平向左;  (2)E竖直向下.

如图所示,用10牛力沿斜面拉A物,则A物沿倾角为30°的MN斜面匀速上升;若用2牛力沿MN斜面上推A物,则A物匀速下滑.试问如把MN水平放置后,要使A在MN上匀速前进需加多大的水平力?

如图所示,用10牛力沿斜面拉A物,则A物沿倾角为30°的MN斜面匀速上升;若用2牛力沿MN斜面上推A物,则A物匀速下滑.试问如把MN水平放置后,要使A在MN上匀速前进需加多大的水平力?

如图所示,板A的重量为G,滑块B的重量为2G,板A用绳栓住,绳与斜面平行,滑块B在A板的下面沿倾角为45°的斜面匀速下滑,若A、B之间以及B和斜面之间的摩擦因数相同,求动摩擦因数μ.

如图所示,板A的重量为G,滑块B的重量为2G,板A用绳栓住,绳与斜面平行,滑块B在A板的下面沿倾角为45°的斜面匀速下滑,若A、B之间以及B和斜面之间的摩擦因数相同,求动摩擦因数μ.