摩擦

如图7所示,圆管构成的半圆形轨道竖直固定在水平地面上,轨道半径为R,MN为直径且与水平面垂直.直径略小于圆管内径的小球A以某一速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点M时与静止于该处的质量与A相同的小球B发生碰撞,碰后两球粘在一起飞出轨道.落地点距N为2R.重力加速度为g,忽略圆管内径,空气阻力及各处摩擦均不计,求:  (1)粘合后的两球从飞出轨道到落地的时间t;(3分)  (2)小球A冲进轨道时速度v的大小.(7分)图7

如图7所示,圆管构成的半圆形轨道竖直固定在水平地面上,轨道半径为R,MN为直径且与水平面垂直.直径略小于圆管内径的小球A以某一速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点M时与静止于该处的质量与A相同的小球B发生碰撞,碰后两球粘在一起飞出轨道.落地点距N为2R.重力加速度为g,忽略圆管内径,空气阻力及各处摩擦均不计,求:  (1)粘合后的两球从飞出轨道到落地的时间t;(3分)  (2)小球A冲进轨道时速度v的

在如图所示的各种情况中.若不计摩擦及弹簧秤的重量,则弹簧秤A的读数是____牛;弹簧秤B的读数是____牛;弹簧秤C的读数是____牛;弹簧秤D的读数是____牛;弹簧秤E的读数是____牛.

在如图所示的各种情况中.若不计摩擦及弹簧秤的重量,则弹簧秤A的读数是\_\_\_\_牛;弹簧秤B的读数是\_\_\_\_牛;弹簧秤C的读数是\_\_\_\_牛;弹簧秤D的读数是\_\_\_\_牛;弹簧秤E的读数是\_\_\_\_牛.

均匀棒AO重20牛,长1米,棒的O端安装在铰链上,A端放在光滑的斜劈上,OA在水平方向,斜劈与地面之间无摩擦,如图所示.问:水平推力F为多大时才能使整个装置处于静止状态.

均匀棒AO重20牛,长1米,棒的O端安装在铰链上,A端放在光滑的斜劈上,OA在水平方向,斜劈与地面之间无摩擦,如图所示.问:水平推力F为多大时才能使整个装置处于静止状态.

一只半球壳半径为R,截口水平,现有一物体A,质量为m位于半球面内侧,随半球面一起绕对称轴转动,如图所示.  (1)若A与球面间动摩擦因数为μ.则物体刚好能贴在截口附近,这时角速度多大?  (2)若不考虑摩擦.则当球壳以上述角速度转动时,物体位于球面内侧的何处?

一只半球壳半径为R,截口水平,现有一物体A,质量为m位于半球面内侧,随半球面一起绕对称轴转动,如图所示.  (1)若A与球面间动摩擦因数为μ.则物体刚好能贴在截口附近,这时角速度多大?  (2)若不考虑摩擦.则当球壳以上述角速度转动时,物体位于球面内侧的何处?

如图所示,AB两小球质量相等(mA=mB=m)并与轻杆组成一个装置,从图I位置杆静止释放,绕O点无摩擦转动.A、B球转动半径分别为2a、a.求杆转到图Ⅱ位置时.A与B小球速度各为多少?

如图所示,AB两小球质量相等(mA=mB=m)并与轻杆组成一个装置,从图I位置杆静止释放,绕O点无摩擦转动.A、B球转动半径分别为2a、a.求杆转到图Ⅱ位置时.A与B小球速度各为多少?

如图所示,小球从h高处的光滑斜面滚下,经过有摩擦的水平地面AB后又滚上另一个光滑斜面,当它到达h/3高时速度为零.试证明小球最后能静止在AB中点C处.(不考虑小球与A、B点的碰撞)

如图所示,小球从h高处的光滑斜面滚下,经过有摩擦的水平地面AB后又滚上另一个光滑斜面,当它到达h/3高时速度为零.试证明小球最后能静止在AB中点C处.(不考虑小球与A、B点的碰撞)

如图所示的装置中,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短.现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中(  ).

如图所示的装置中,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内,将弹簧压缩到最短.现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统),则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中(  ).