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同学们参照伽利略时期演示平抛运动的方法制作了如图所示的实验装置.图中水平放置的底板上竖直地固定有M板和N板.M板上部有一半径为R的14圆弧形的粗糙轨道,P为最高点,Q为最低点,Q
题目详情
同学们参照伽利略时期演示平抛运动的方法制作了如图所示的实验装置.图中水平放置的底板上竖直地固定有M板和N板.M板上部有一半径为R的
圆弧形的粗糙轨道,P为最高点,Q为最低点,Q点处的切线水平,距底板高为H.N板上固定有三个圆环.将质量为m的小球从P处静止释放,小球运动至Q飞出后无阻碍地通过各圆环中心,落到底板上距Q水平距离为L处.不考虑空气阻力,重力加速度为g.求:

(1)小球运动到Q点时速度的大小;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小和方向;
(3)摩擦力对小球做的功;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度.
圆弧形的粗糙轨道,P为最高点,Q为最低点,Q点处的切线水平,距底板高为H.N板上固定有三个圆环.将质量为m的小球从P处静止释放,小球运动至Q飞出后无阻碍地通过各圆环中心,落到底板上距Q水平距离为L处.不考虑空气阻力,重力加速度为g.求:

(1)小球运动到Q点时速度的大小;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小和方向;
(3)摩擦力对小球做的功;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度.
1 4 1 1 4 4

的圆环中心到底板的高度.
L 2 L L 2 2
1 |
4 |

(1)小球运动到Q点时速度的大小;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小和方向;
(3)摩擦力对小球做的功;
(4)距Q水平距离为
L |
2 |
1 |
4 |

(1)小球运动到Q点时速度的大小;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小和方向;
(3)摩擦力对小球做的功;
(4)距Q水平距离为
L |
2 |
1 |
4 |

L |
2 |
L |
2 |
▼优质解答
答案和解析
(1)竖直方向上有:H=
gt2,水平方向上有:L=vQt,
联立解得:vQ=L
.
(2)根据牛顿第二定律得:FN-mg=m
,
解得:FN=mg+
,
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下.
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
mvQ2-0,
解得:Wf=
-mgR.
(4)根据
=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H.
1 2 1 1 12 2 2gt2,水平方向上有:L=vQt,
联立解得:vQ=L
.
(2)根据牛顿第二定律得:FN-mg=m
,
解得:FN=mg+
,
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下.
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
mvQ2-0,
解得:Wf=
-mgR.
(4)根据
=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. 2,水平方向上有:L=vQQt,
联立解得:vQ=L
.
(2)根据牛顿第二定律得:FN-mg=m
,
解得:FN=mg+
,
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下.
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
mvQ2-0,
解得:Wf=
-mgR.
(4)根据
=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. vQ=L
.
(2)根据牛顿第二定律得:FN-mg=m
,
解得:FN=mg+
,
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下.
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
mvQ2-0,
解得:Wf=
-mgR.
(4)根据
=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. Q=L
g 2H g g g2H 2H 2H.
(2)根据牛顿第二定律得:FN-mg=m
,
解得:FN=mg+
,
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下.
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
mvQ2-0,
解得:Wf=
-mgR.
(4)根据
=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. FN-mg=m
,
解得:FN=mg+
,
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下.
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
mvQ2-0,
解得:Wf=
-mgR.
(4)根据
=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. N-mg=m
vQ2 R vQ2 vQ2 vQ2Q22R R R,
解得:FN=mg+
,
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下.
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
mvQ2-0,
解得:Wf=
-mgR.
(4)根据
=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. FN=mg+
,
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下.
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
mvQ2-0,
解得:Wf=
-mgR.
(4)根据
=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. N=mg+
mgL2 2HR mgL2 mgL2 mgL222HR 2HR 2HR,
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下.
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
mvQ2-0,
解得:Wf=
-mgR.
(4)根据
=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. mg+
mgL2 2HR mgL2 mgL2 mgL222HR 2HR 2HR,方向向下.
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
mvQ2-0,
解得:Wf=
-mgR.
(4)根据
=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. mgR+Wf=
mvQ2-0,
解得:Wf=
-mgR.
(4)根据
=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. f=
1 2 1 1 12 2 2mvQ2-0,
解得:Wf=
-mgR.
(4)根据
=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. Q2-0,
解得:Wf=
-mgR.
(4)根据
=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. 2-0,
解得:Wff=
-mgR.
(4)根据
=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H.
mgL2 4H mgL2 mgL2 mgL224H 4H 4H-mgR.
(4)根据
=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H.
L 2 L L L2 2 2=vQt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. Qt1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. 1,h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. h1=
gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. 1=
1 2 1 1 12 2 2gt12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. 12,h=H-h1得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. 2,h=H-h11得联立解得:h=
H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H.
3 4 3 3 34 4 4H.
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. L
g 2H g g g2H 2H 2H;
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H. mg+
mgL2 2HR mgL2 mgL2 mgL222HR 2HR 2HR,方向向下;
(3)摩擦力对小球做的功为
-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H.
mgL2 4H mgL2 mgL2 mgL224H 4H 4H-mgR;
(4)距Q水平距离为
的圆环中心到底板的高度为
H.
L 2 L L L2 2 2的圆环中心到底板的高度为
H.
3 4 3 3 34 4 4H.
1 |
2 |
联立解得:vQ=L
|
(2)根据牛顿第二定律得:FN-mg=m
vQ2 |
R |
解得:FN=mg+
mgL2 |
2HR |
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
1 |
2 |
解得:Wf=
mgL2 |
4H |
(4)根据
L |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
|
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
联立解得:vQ=L
|
(2)根据牛顿第二定律得:FN-mg=m
vQ2 |
R |
解得:FN=mg+
mgL2 |
2HR |
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
1 |
2 |
解得:Wf=
mgL2 |
4H |
(4)根据
L |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
|
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
2 |
3 |
4 |
联立解得:vQ=L
|
(2)根据牛顿第二定律得:FN-mg=m
vQ2 |
R |
解得:FN=mg+
mgL2 |
2HR |
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
1 |
2 |
解得:Wf=
mgL2 |
4H |
(4)根据
L |
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1 |
2 |
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答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
|
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
2 |
3 |
4 |
|
(2)根据牛顿第二定律得:FN-mg=m
vQ2 |
R |
解得:FN=mg+
mgL2 |
2HR |
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
1 |
2 |
解得:Wf=
mgL2 |
4H |
(4)根据
L |
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3 |
4 |
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
|
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
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3 |
4 |
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g |
2H |
g |
2H |
g |
2H |
g |
2H |
(2)根据牛顿第二定律得:FN-mg=m
vQ2 |
R |
解得:FN=mg+
mgL2 |
2HR |
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
1 |
2 |
解得:Wf=
mgL2 |
4H |
(4)根据
L |
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1 |
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4 |
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
|
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
2 |
3 |
4 |
vQ2 |
R |
解得:FN=mg+
mgL2 |
2HR |
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
1 |
2 |
解得:Wf=
mgL2 |
4H |
(4)根据
L |
2 |
1 |
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3 |
4 |
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
|
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
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3 |
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vQ2 |
R |
解得:FN=mg+
mgL2 |
2HR |
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
1 |
2 |
解得:Wf=
mgL2 |
4H |
(4)根据
L |
2 |
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答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
|
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
2 |
3 |
4 |
mgL2 |
2HR |
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
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解得:Wf=
mgL2 |
4H |
(4)根据
L |
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1 |
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3 |
4 |
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
|
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
2 |
3 |
4 |
mgL2 |
2HR |
根据牛顿第三定律知,小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
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2 |
解得:Wf=
mgL2 |
4H |
(4)根据
L |
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答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
|
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
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mgL2 |
2HR |
(3)从P到Q由动能定理得:mgR+Wf=
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解得:Wf=
mgL2 |
4H |
(4)根据
L |
2 |
1 |
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3 |
4 |
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
|
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
2 |
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解得:Wf=
mgL2 |
4H |
(4)根据
L |
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3 |
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答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
|
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
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解得:Wf=
mgL2 |
4H |
(4)根据
L |
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3 |
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答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
|
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
2 |
3 |
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解得:Wf=
mgL2 |
4H |
(4)根据
L |
2 |
1 |
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3 |
4 |
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
|
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
2 |
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解得:Wff=
mgL2 |
4H |
(4)根据
L |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
|
(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
2 |
3 |
4 |
mgL2 |
4H |
(4)根据
L |
2 |
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4 |
答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
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(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
2 |
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L |
2 |
1 |
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答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
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(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
2 |
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1 |
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答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
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(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
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答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
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(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
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答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
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(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
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答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
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(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
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(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
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答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
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(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
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答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
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(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
4H |
(4)距Q水平距离为
L |
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答:(1)小球运动到Q点时速度的大小为L
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(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
mgL2 |
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(4)距Q水平距离为
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g |
2H |
g |
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(2)小球在Q点对轨道压力的大小为mg+
mgL2 |
2HR |
(3)摩擦力对小球做的功为
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(4)距Q水平距离为
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(3)摩擦力对小球做的功为
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