高一物理 一个小物块从内壁粗糙的半球形碗边下滑 下滑过程由于摩擦力 物块速率敲好不变 摩擦力变大还是小可以推知支持力变大 则f=μFn 可知摩擦力变大但摩擦力与重力的分力平衡 分力

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 03:34:46
高一物理 一个小物块从内壁粗糙的半球形碗边下滑 下滑过程由于摩擦力 物块速率敲好不变 摩擦力变大还是小可以推知支持力变大  则f=μFn  可知摩擦力变大但摩擦力与重力的分力平衡  分力

高一物理 一个小物块从内壁粗糙的半球形碗边下滑 下滑过程由于摩擦力 物块速率敲好不变 摩擦力变大还是小可以推知支持力变大 则f=μFn 可知摩擦力变大但摩擦力与重力的分力平衡 分力
高一物理 一个小物块从内壁粗糙的半球形碗边下滑 下滑过程由于摩擦力 物块速率敲好不变 摩擦力变大还是小
可以推知支持力变大 则f=μFn 可知摩擦力变大
但摩擦力与重力的分力平衡 分力变小 则摩擦力变小
到底哪个对

高一物理 一个小物块从内壁粗糙的半球形碗边下滑 下滑过程由于摩擦力 物块速率敲好不变 摩擦力变大还是小可以推知支持力变大 则f=μFn 可知摩擦力变大但摩擦力与重力的分力平衡 分力
摩擦力与重力的分力平衡 分力变小 则摩擦力变小 这个是对的,这是由运动的本质原因受力平衡来判断的,他是不变的道理.
f=μFn f与μ 也有关系 μ是不恒定的.推力可知 μ 应是变小的

高一物理 一个小物块从内壁粗糙的半球形碗边下滑 下滑过程由于摩擦力 物块速率敲好不变 摩擦力变大还是小可以推知支持力变大 则f=μFn 可知摩擦力变大但摩擦力与重力的分力平衡 分力 一个小物块从内壁粗糙的半球形碗边下滑,在下滑过程中由于摩擦力的作用,物块的速率恰好保持不变,如图所示,下列说法中正确的是(  )A、物块所受合外力为零B、物块所受合外力越来越 关于向心力的几个问题,小物体从半球形碗边的a点下滑至b点,碗内壁粗糙,且小球速率恒定①物体在最高点时,摩擦力与重力抵消,那向心力由碗内壁对小球的支持力提供,请问这一支持力是小球 【高一物理】19、物体从一个倾角为30度的粗糙斜面下滑,滑至底端时能不减速地过渡到一个粗糙平面AB上19、物体从一个倾角为30度的粗糙斜面下滑,滑至底端时能不减速地过渡到一个粗糙平面A 如图所示 一个竖直放置的圆锥筒可绕其中心轴OO'转动,筒内壁粗糙,筒口半径和筒高分别为R和H,筒内壁A点的高度为筒高的一半,内壁上有一质量为m的小物块.求:(1)当筒不转动时,物块静止在 如图所示 一个竖直放置的圆锥筒可绕其中心轴OO'转动,筒内壁粗糙,筒口半径和筒高分别为R和H,筒内壁A点的高度为筒高的一半,内壁上有一质量为m的小物块.求:(1)当筒不转动时,物块静止在 内壁为半径R的光滑半球形碗,放在水平桌面上,一均匀棒斜靠在碗口边缘,一端置于碗内 如图所示,质量为M、半径为R、内壁光滑的半球形容器静止在粗糙水平地面上.O为 球心.有一劲度系数为K的轻如图所示,质量为M、半径为R、内壁光滑的半球形容器静止在粗糙水平地面上.O为 球 一个质量为m的小球,从内壁为半球形的容器边缘点A滑下,设容器质量为m'半径为R,内壁光滑,并放置在光滑水平桌面上,开始时小球和容器都处于静止状态,当小球沿内壁滑到容器底部的B点时,受向 物理题(大学水平的进来,也不是太难)1.在一只为半径为R的半球形碗内,有一个质量为m的小刚球,当小球以角速度w在水平面内沿万内壁做匀速圆周运动,它距碗底有多高?2.一质量为10KG的质点在 【高一物理】求匀速圆周运动的角速度》》》如图所示,半径为R的半球形碗内,有一个具有一定质量的物体A,A与碗壁间的动摩擦因数为u,当碗绕竖直轴OO'匀速转动时,物体A刚好能贴紧在碗口附近 物理,高一,求过程和受力图如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O是球心,碗的内表面光滑,一根轻质杆的两端固定有两个小球,质量分别为m1、m2,当它们静止时,m1、m2与球心的连线跟水 高中物理 如图所示,内壁及边缘均光滑的半球形碗求详细解释分析解答标准过程 谢谢! 一个质量为m的小球,从内壁为半球形的容器边缘点A滑下,设容器质量为m'.半径为R,内壁光滑,并放置在无摩擦的水平桌面上,开始时小球和容器都是静止的,当小球滑到容器底部的B点时,求受到的 (高一物理)两个物体接触,一个粗糙,一个光滑,相对运动,有弹力作用,有没有摩擦力? 一个质量为m的物体 粗糙的圆筒内壁旋转不会掉求最小角速度 【高一物理】匀速圆周运动一道题》》》如图所示,一个小球在内壁光滑的圆锥筒内做水平面上的匀速圆周运动.圆锥固定不动,轴线垂直水平面,当小球的速率为1m/s时,求小球到锥顶水平面的高 关于内力能否使系统运动的物理学问题假定有一个光滑球壳,内壁是粗糙的但外壁光滑,地面也是光滑的,有一个人穿着塑胶鞋站在里面.显然从物理上说,这个系统是不受水平外力的.初始时保持