如图所示,某高炉的料车轨道与水平面成30°角,全长为80m,车和料总质量为8t,已知轨道对车的摩擦阻力为4000N,料车用缆索牵引并做匀速运动,求每提升一料车时,求:(1)缆索拉力所做的功(2)轨道对

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 08:30:52
如图所示,某高炉的料车轨道与水平面成30°角,全长为80m,车和料总质量为8t,已知轨道对车的摩擦阻力为4000N,料车用缆索牵引并做匀速运动,求每提升一料车时,求:(1)缆索拉力所做的功(2)轨道对

如图所示,某高炉的料车轨道与水平面成30°角,全长为80m,车和料总质量为8t,已知轨道对车的摩擦阻力为4000N,料车用缆索牵引并做匀速运动,求每提升一料车时,求:(1)缆索拉力所做的功(2)轨道对
如图所示,某高炉的料车轨道与水平面成30°角,全长为80m,车和料总质量为8t,已知轨道对车的摩擦阻力为4000N,料车用缆索牵引并做匀速运动,求每提升一料车时,求:(1)缆索拉力所做的功(2)轨道对车的支持力所做的功(3)车克服重力所做的功(4)车克服摩擦阻力所做的功
我做的是(1)3.52×10^6J (2)0 (3)3.2×10^6J (4)-3.2×10^5J

如图所示,某高炉的料车轨道与水平面成30°角,全长为80m,车和料总质量为8t,已知轨道对车的摩擦阻力为4000N,料车用缆索牵引并做匀速运动,求每提升一料车时,求:(1)缆索拉力所做的功(2)轨道对
解析:因为料车用缆索牵引并做匀速运动,由受力分析可得:缆索拉力F=mgsina+f=4.4×10^4N
(1)缆索拉力所做的功:W=FS=3.52×10^6J ;
(2)轨道对车的支持力所做的功:W=FNScos90°=0;
(3)车克服重力所做的功:W克=-WG=mgh=3.2×10^6J (因为物体上升,重力做负功);
(4)车克服摩擦阻力所做的功:W克=-W摩=3.2×10^5J(摩擦力在这个过程中始终与位移方向相反,做负功).

如图所示,某高炉的料车轨道与水平面成30°角,全长为80m,车和料总质量为8t,已知轨道对车的摩擦阻力为4000N,料车用缆索牵引并做匀速运动,求每提升一料车时,求:(1)缆索拉力所做的功(2)轨道对 如图所示,某透明液体深1m,一束与水平面成30°角的光线照向该液体,进入该液体的光线与水平面的夹角为45°,则该液体的折射率为 如图所示,一光滑平行金属轨道平面与水平面成θ角.两轨道上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上.质量为m、电阻r的金属杆ab,以初速度v0从轨道底端向上滑行,滑 如图所示,位于竖直平面内的固定光滑圆环轨道与水平面相切于M点,与竖直墙相切于A点, 问一道物理电磁学选择题如图所示,一光滑水平金属轨道平面与水平面成θ角,两导轨上端有一电阻R,该装置处于匀强磁场B中,磁场方向垂直轨道平面向上.质量为m的金属杆ab,以初速度v0从轨道底 如图所示,ABCD是一段竖直平面内的光滑轨道,AB段与水平面成α角,CD段与水平面成β角,其中BC段水平,且其长度大于L.现有两小球P、Q,质量分别是2m、m,用一长为L的轻质直杆连结,将P、Q由静止从高H 高一动能定理:光滑的水平面AB与光滑的半圆形轨道相接触,直径如图所示,光滑的水平面AB与光滑的半圆形轨道相接触,直径BC竖直,圆轨道半径为R一个质量为m的物体放在A处,AB=2R,物体在水平恒 如图所示,半径1、R = 0.4m的光滑半圆轨道与粗糙的水平面相切于A点,质量为 m = 1kg的小物体如图所示,半径1、R = 0.4m的光滑半圆轨道与粗糙的水平面相切于A点,质量为 m = 1kg的小物体(可视为质点 质量为m=1kg的物体在水平轨道上向右运动,当物体的速度V0=27m/s时,对物体施加一方向向左下方的恒力作用,恒力的大小为F=20N,恒力的方向与水平面成37º,如图所示.已知物体与轨道之间的动摩 有一金属棒ab,质量为m,电阻不计,可在两条轨道上滑动,如图所示,轨道间距为L,其平面与水平面的夹角为有一金属棒ab,质量为m,电阻不计,可在两条轨道上滑动,如图所示,轨道间距为L,其 如图所示,AB为竖直半圆轨道的竖直直径,轨道半径R=0.5m.轨道A端水平面相切.光滑小球从水平面上以初速度vo向A滑动,取g=10m/s2.(1)若vo=5m/s,求小球经A点前瞬间对水平面的压力N1与小球经A点后 如图所示,位于竖直平面内的固定光滑圆环轨道与水平面相切于M点,与竖直墙相切于A点,竖直墙上另一点B与M的连线和水平面的夹角为60°,C是圆环轨道的圆心.D是圆环上与M靠的很近的一点(DM 如图所示,几条足够长的光滑直轨道与水平面成不同角度,从P点以大小不同的初速度沿各轨道发射小球,若各小球恰好在相同的时间内达到各自的最高点,则各小球最高点的位置关系?小球是否在 如图所示,圆管构成的半圆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时与静止该处的质量与A相 高中物理向心力题质量为100 t的火车在轨道上行驶,火车内、外轨连线与水平面的夹角为α=37°,如图所示, 弯道半径R=30 m,重力加速度取10 m/s2.求:(1)当火车的速度为v1=10 m/s时,轨道受到的侧压力 如图所示光滑绝缘细杆与水平面成30°角倾斜放置 平行轨道的轨道平面与水平面成37°,两导轨间距d=1.0m,电阻R=2.0Ω.有一导体杆质量为m=1.0m,静止地放在轨道上,与两轨道垂直,距轨道顶端距离L=2.5m,杆与轨道之间动摩擦因素为0.8,杆及轨道电阻忽略 AB是竖直平面内的四分之一圆弧轨道,在下端B与水平直轨道相切,如图所示.一小球自A点起由静止开始沿轨道滑,已知轨道半径为R=0.2m,小物块的质量为m=0.1kg,小物块与水平面间的动摩擦因数为u=0.5