由此

如下图所示,一个小球A,质量为m,沿半径R=1m的四分之一的光滑圆环由静止开始自滑下,到达最低点处与另一个质量相等的物块B发生完全非弹性碰撞.已知物块最初高度h0=16m,求物块落地时的水平距离.

如下图所示,一个小球A,质量为m,沿半径R=1m的四分之一的光滑圆环由静止开始自滑下,到达最低点处与另一个质量相等的物块B发生完全非弹性碰撞.已知物块最初高度h0=16m,求物块落地时的水平距离.

如下图所示.一细线上端固定于O点,下端系上一小球.从位置P将球释放,当小球运动到O点的竖直下方时,细线中点被钉子R所阻,只有下半段的线继续摆动.求当小球到达最右位置Q时,下半段线与铅直方向所成的角α.

如下图所示.一细线上端固定于O点,下端系上一小球.从位置P将球释放,当小球运动到O点的竖直下方时,细线中点被钉子R所阻,只有下半段的线继续摆动.求当小球到达最右位置Q时,下半段线与铅直方向所成的角α.

如下图所示,质量m=2kg的物体,自高出水平面h=1.5m处的A点由静止开始沿粗糙的曲面滑下,到达B点时,速度为4m/s.然后,物体又沿粗糙的水平面滑行了3m在C点停止.求:  (1)物体由A到B时克服摩擦力的功;  (2)物体与水平面之间的摩擦因数.

如下图所示,质量m=2kg的物体,自高出水平面h=1.5m处的A点由静止开始沿粗糙的曲面滑下,到达B点时,速度为4m/s.然后,物体又沿粗糙的水平面滑行了3m在C点停止.求:  (1)物体由A到B时克服摩擦力的功;  (2)物体与水平面之间的摩擦因数.

在水平地面上,一物体以v0=1.0m/s的水平速度撞到墙壁上并被弹回,沿地面运动距离s后停止,已知物体与墙壁碰撞时损失了20%的动能,物体与地面的动摩擦因数为μ=0.20,求距离s.(重力加速度g取10m/s2)

在水平地面上,一物体以v0=1.0m/s的水平速度撞到墙壁上并被弹回,沿地面运动距离s后停止,已知物体与墙壁碰撞时损失了20%的动能,物体与地面的动摩擦因数为μ=0.20,求距离s.(重力加速度g取10m/s2)

如图,固定在竖直平面内的圆形光滑轨道的半径为R,已知质量为m的小球在通过轨道最低点A处对轨道的压力为7mg.求:当小球运动到圆环的最高点B处时,圆环对小球压力的大小.(小球视为质点,重力加速度为g)

如图,固定在竖直平面内的圆形光滑轨道的半径为R,已知质量为m的小球在通过轨道最低点A处对轨道的压力为7mg.求:当小球运动到圆环的最高点B处时,圆环对小球压力的大小.(小球视为质点,重力加速度为g)

如下图所示,细杆的一端是转轴O,另一端固定一个小球A,细杆可绕O自由转动,杆长是l.今给小球以水平速度v0,使它从竖直位置开始绕O转动.为了使A能通过最高点,v0至少是____.

如下图所示,细杆的一端是转轴O,另一端固定一个小球A,细杆可绕O自由转动,杆长是l.今给小球以水平速度v0,使它从竖直位置开始绕O转动.为了使A能通过最高点,v0至少是\_\_\_\_.