重力

一个人以10m/s的速度去踢一个质量为0.2kg的足球,足球在地面上运动一段距离后,滚上斜面,在斜面上1.0m高处速度变为零.人踢球时做功是____J,球在运动中克服摩擦力的功是____J.

一个人以10m/s的速度去踢一个质量为0.2kg的足球,足球在地面上运动一段距离后,滚上斜面,在斜面上1.0m高处速度变为零.人踢球时做功是\_\_\_\_J,球在运动中克服摩擦力的功是\_\_\_\_J.

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.

如图所示,平行板A、B间有一匀强电场,两板间相距为d,A板接地.有一电子自A板正中的小孔以某一速度v0飞入电场,当电子到达两板中间位置(图中虚线位置)后返回,求:  (1)A、B两板间电场强度的大小;  (2)A、B板间的电势差及电子在中心线位置时所具有的电势能;  (3)要使电子能通过B板上的小孔而穿出电场,电子的初速度v0′至少为多大?(电子电量为e,质量为m,不计重力影响)

如图所示,平行板A、B间有一匀强电场,两板间相距为d,A板接地.有一电子自A板正中的小孔以某一速度v0飞入电场,当电子到达两板中间位置(图中虚线位置)后返回,求:  (1)A、B两板间电场强度的大小;  (2)A、B板间的电势差及电子在中心线位置时所具有的电势能;  (3)要使电子能通过B板上的小孔而穿出电场,电子的初速度v0′至少为多大?(电子电量为e,质量为m,不计重力影响)

下图是静电分选的原理示意图,将磷酸盐和石英的混合颗粒由传送带送至两个带电平行板上方的中部,由静止开始经电场区域下落,电场强度E=5×104V/m,磷酸盐颗粒带正电,石英颗粒带负电,颗粒的带电率(颗粒所带电荷与颗粒质量之比)均为10-5/kg,如果要求两种颗粒经电场区域后至少分离10cm,粒子在电场中通过的竖直距离至少应多长?(取g=10m/s2)

下图是静电分选的原理示意图,将磷酸盐和石英的混合颗粒由传送带送至两个带电平行板上方的中部,由静止开始经电场区域下落,电场强度E=5×104V/m,磷酸盐颗粒带正电,石英颗粒带负电,颗粒的带电率(颗粒所带电荷与颗粒质量之比)均为10-5/kg,如果要求两种颗粒经电场区域后至少分离10cm,粒子在电场中通过的竖直距离至少应多长?(取g=10m/s2)

如图所示,质量为M的楔型物块上有圆弧轨道,静止在水平面上.质量为m的小球以速度v0向物块运动.不计一切摩擦.圆弧足够长.求:小球能上升到的最大高度H和物块此时的速度v.

如图所示,质量为M的楔型物块上有圆弧轨道,静止在水平面上.质量为m的小球以速度v0向物块运动.不计一切摩擦.圆弧足够长.求:小球能上升到的最大高度H和物块此时的速度v.

物体从光滑的斜坡滑下来,并绕圆轨道做环状运动,轨道半径为0.5米(如下图所示).如果物体从高于轨道底部h处由静止开始下滑,问在下述情况下h必须多大?  (1)物体恰能转一圈而不脱离环形轨道;  (2)在B点轨道对物体的作用力为物体重量的4倍.

物体从光滑的斜坡滑下来,并绕圆轨道做环状运动,轨道半径为0.5米(如下图所示).如果物体从高于轨道底部h处由静止开始下滑,问在下述情况下h必须多大?  (1)物体恰能转一圈而不脱离环形轨道;  (2)在B点轨道对物体的作用力为物体重量的4倍.

在光滑水平桌面上有一轻质弹簧,它的两端分别放有两个小球A和B.今用两手挤住小球,使弹簧受到压缩而静止在桌面上,然后同时松开两手.已知两球的质量分别为MA:MB=1:2,则在弹簧恢复原长的过程中的任意时刻,两球的动量大小之比:和动能之比EKA:EKB分别是(  ).

在光滑水平桌面上有一轻质弹簧,它的两端分别放有两个小球A和B.今用两手挤住小球,使弹簧受到压缩而静止在桌面上,然后同时松开两手.已知两球的质量分别为MA:MB=1:2,则在弹簧恢复原长的过程中的任意时刻,两球的动量大小之比:和动能之比EKA:EKB分别是(  ).

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一个人在10米高处以10米/秒速度上抛一个重0.2千克的物体.求:  (1)抛出一瞬间人对物体做多少功?  (2)不计空气阻力,物体落地速度大小;  (3)考虑空气阻力,物体落地速度为8米/秒,则阻力做了多少功?

一个人在10米高处以10米/秒速度上抛一个重0.2千克的物体.求:  (1)抛出一瞬间人对物体做多少功?  (2)不计空气阻力,物体落地速度大小;  (3)考虑空气阻力,物体落地速度为8米/秒,则阻力做了多少功?