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推物体时,竖直方向受力平衡,水平方向受向右的F'=Fcosα,向左的f=u(G+Fsinα).α为0时,F'=F,f=uG,随着F的增大,物体会运动。F一定时,若α增大,则F'减小,f增大。
假设物体某一刻真的推不动(此时受力平衡),则F'=f,即Fcosα=u(G+Fsinα).如果α无解,则不存在α使物体推不动。显然α有解。
方程可化为F(cosα-usinα)=uG。因为F可无限大,所以只需 cosα-usinα>0,方程就能成立,解得α>arctan(1/u)。
故临界角为arctan(1/u)。
高中物理力学题求解!!!高手进!!!
选A
A:由动能定理,克服安培力做的功等于动能的减少量,而克服安培力做功等于回路产生的焦耳 热,所以A正确
B:由动能定理,动能变化量等于合外力做的功,出去时合外力包括安培力与外力,而B中只问外力功,所以少算了安培力的功,正确值应为选项中的值的(-2)倍,
分析如下从T到2T,由于关于t=T的对称性,和斜率表示加速度的性质,可知对于进入与出去两个过程中任意速度相等的两个位置,加速度大小都相同,方向都相反,再由牛顿第二定律,可知合外力大小都相同,方向相反,进入时只受安培力,出去时受外力与安培力的合外力,所以对于出去时的任意时刻,外力是安培力的二倍,所以对于每一瞬时,出去时外力做功等于安培力做功2倍,而安培力做的功,由对称性,出去与进入时的功一样,所以功为2Q,即(-2)倍
C进入磁场时感应电动势为BLV,电流为BLV/R,力为ILB ,力再乘以速度就是功率,就是C中的值,但是,功率也是有正负的,进入时力与速度方向相反,所以功率为选项中的值的相反数
D由B中的分析,可知离开磁场时,外力大小应为选项中的值的2倍
高中物理力学题
解:
四个球的顶点组成三棱锥,而且是等边的。对下层任意球进行受力分析 受到重力G 地面支持力F 地面摩擦力f 和上面的球的压力N
现在比较难求的是上面的球对下满的球的压力N与地面的夹角 这要用到空间几何的知识
因为是等边三棱锥 所以还是比较好球的
得到F与地面的夹角设为AsinA=三分之根号6
小球受力平衡 有
FsinA +G =N
FcosA=f
对上面的球进行受力分析 也是空间力系 但是对称 所以还是比较好球的
设下部的球队上部的求的支持力为F1
有3F1sinA=G
F1=F(作用力与反作用力)
代入相关数据算到摩擦力f=六分之根号2倍的G
也就是你题目中摩擦力F/G=六分之根号二
你好:
我上高中的时候没遇到过这种题,这我是画的简单受力图,。
假设衣服摆到O1点位置,衣服这时候受到3个力,重力F1 、? 左段绳子对衣服的张力、?右段绳子对衣服的张力,绳子对衣服通过张力对衣服产生挤压,左段绳子对衣服的张力方向与Fa1垂直,右段绳子对衣服的张力方向与Fb1垂直,右段张力分解到水平方向的力肯定要比左段张力分解到水平方向的力要大(要么没有力的作用衣服怎么会动呢),原因是物体的位置状态越低越稳定。所以衣服向着左侧方向移动。
当衣服到达O点时候,(O点是移动范围内的最低点)左边张力和右边张力也是不相同的(当A点和B点水平方向相同的时候2边张力是相同的),但是左边张力和右边张力分解到水平方向的力是相同的,左边和右边张力在竖直方向的合力和重力相等。当然这时候重力F? 、拉力Fa? 、拉力Fb平衡。拉力Fa? Fb?和2段张力是互相体现形式。都与重力平衡。
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