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如图,ABD为竖直平面内的轨道,其中AB段是水平粗糙的、BD段为半径R=0.4m的半圆光滑轨道,两段轨道相切于B点.小球甲从C点以速度υ0沿水平轨道向右运动,与静止在B点的小球乙发生弹性碰撞
物理
L=1.6m,g取10m/s
如图所示,光滑圆弧轨道与光滑斜面在B点平滑连接,圆弧半径R=0.2m,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0×l03V/m.一不带电的绝缘小球甲从光滑斜面上的A点由静止释放,在轨
其他
通过圆弧轨道最高点D.已知甲
如图所示,AB为倾角θ=37°的光滑斜面轨道,通过一小段光滑圆弧与光滑水平轨道BC相连接,质量为m2的小球乙静止在水平轨道上,此时小球乙与斜面底端B的距离d=2m.质量为m1的小球甲以某一
物理
轨道足够长,取g=10m/s
光滑水平面AB长π/2米,与光滑的圆弧轨道BC相连,BC弧长为π/3,圆弧半径R=1米,在C处有一质量为m的小球甲从静止滑下后,在B点与质量为M的静止小球乙相正碰,碰后甲球以相碰前速度的1/10反弹回,乙
物理
,求两球质量比M/m为多少?
如图甲所示,竖直放置的直角三角形NMP(MP边处于水平),∠NMP=θ,MP中点处固定一电量为Q的正点电荷,MN是长为a的光滑绝缘杆,杆上穿有一带正电的小球(可视为点电荷),小球自N点由静
物理
E0、E1、E2为已知量),
如图甲所示为一风力实验示意图。开始时,质量m=2kg的小球穿在固定的足够长的水平细杆上,并静止于O点。现用沿杆水平向右的恒定风力F作用于小球上,经时间t=1s后撤去风力。小球沿细
物理
距离;(2)小球与细杆之间的
两个底面积不同的足够高的圆柱形容器,分别盛有不同的液体甲和乙,两个完全相同的小球分别静止在其中,所处位置如图所示,且两液面相平.下列措施中能使两容器内液体对容器底
物理
体积的液体甲、乙 C.
如图甲所示,粗糙斜面与水平面的夹角为,质量为的小物块静止在A点,现有一沿斜面向上的恒定推力F作用在小物块上,作用一段时间后撤去推力F,小物块能达到的最高位置为C点,小物块从
物理
块加速时的加速度是减速时加速
如图所示,水平面与斜面由光滑的小圆弧相连,一光滑小球甲从倾角θ=30°的斜面上高h=5cm的A点由静止释放,同时小球乙自C点以速度v0沿水平向右运动,甲释放后经过t=1s在水平面上刚好与乙
物理
2,求乙的速度v0.(g=1
(2013•琼海模拟)如图所示,水平面与斜面由光滑的小圆弧相连,一光滑小球甲从倾角θ=30°的斜面上高h=0.05m的A点由静止释放,同时小球乙自C点以初速度v0沿水平面向右运动,甲释放后经过
其他
斜面底端B处的距离L=3.8
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