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1 位移是定向的,所以只考虑直线距离,位移ac=2m是距离,单位为m
2.不一样,方向不同。
3 在 3s 的开头(2s 的结尾)在 C 点,第 3 秒的位移是 cd,即根数 2,cd 的方向。
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位移是一个向量,一个双向的物理量。 距离只是一个标量。 位移是有方向的,方向是随时从头到尾。
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位移和距离的区别在于位移有方向,位移只考虑初始位置和最终位置。 但是距离是一个标量,没有方向,它包括整个运动中所有轨迹的总和。
1)由于r=1m,A到C的位移等于2m,方向是从A到C。 距离等于ab ac根数的2米2倍。
2)不一样,因为方向不同。
3)由于粒子以相等的速率运动,它在3s处到达D点,3s内的位移为1,方向是从A到D
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1) 位移 = 2m 距离 =
2)相同。3) C 位移 = 从 C 到 D 方向的根数 2
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这是为了让你了解位移和距离之间的区别,你最好看看这个概念。
例如,在这里,A 到 C 在一个圆圈内移动,它的距离是它从圆周运动到 C 的行进长度,即圆周长的一半。
他的位移是从起点到终点的直线距离,这是从a到c的直线,即半径。
另外,距离没有方向,位移有方向。 只有当大小和方向相同时,才称为相同,而在第二个问题中,它不相同,因为它是在不同的方向。
最后一个问题是让你让它移动,在3s的开头(2s的末尾)在C点,第三秒是3秒到4秒之间的位移,也就是从C到D的位移,你应该明白这一点,方向是从C到D
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要理解这个概念。 什么是位移,什么是距离。 如果你明白了这个问题,你就不会有问题了 很简单,我就不回答了,你最好一个人想一想。
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1)2m;pi
2)不同,不同的方向。
3)C点;,从 C 指向 D
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s = 二分之一的平方。
S1 T1 平方 = 半个 = S2 T2 平方 = S3 T3 平方。
T1 大于 T2 大于 T3
因此,如果 b 增加,则 a 的值(s1 t1 平方)增加。
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解方法:以垂直向下为正方向,得到自由落体运动规律。
s=1/2 gt^2 ①
vt=gt ②
从公式中可以看出,落地的时间是 t = (2s g) = (2 45 10 ) s = 3 s
由公式计算,最后 1s 的初始速度为 v1=g(t-1)=10 (3-1)m s=20 m s
从公式中可以看出,前 2 秒的高度为 s1 = 1 2 gt 2 = 1 2 10 2 2m = 20 m
则最后 1s 的高度为 s2=s-s1=(45-20)m=25 m
所以物体在3秒后落到地上,最后1秒的初始速度为20米秒,最后1秒的通道高度为25米
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事实上。 静止的物体以均匀的加速度移动,单位时间的位移比=1:4:9:16:。
第一秒位移 x = 1 2gt = 5m
总排量 45m = 9x
所以时间是 3 秒
但如果这是一个大问题或类似的东西,不要那样写。
“最后一秒的初始速度”......即秒末的速度 2 = gt = 20m s,最后一秒位移 = 总位移 - 前两秒的位移 = x 总 - 4x = 25m
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解开; 让 s 成为距离。
t1 = s a1 t2 = s a2 出 2,所以 v = s t
v = s (s a1 每 2 + s a2 每 2) = (a1 + a2) 2 a1a2
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v=ωr
r=h/cosa
水平速度应为 h
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当光束与垂直线的夹角为a时,光点在圆周内运动的速度为v=w h cosa,此时光点在云上移动的速度是v在水平方向上的分量,因此光点在云底面上的速度等于v*cosa=wh, 也就是说,光点在云的地面上以 Wh 的恒定速度移动。
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半径 r=h cosa
线速度 v=wr=w*(h cosa) 后跟分解速度 v1*cosa=v
所以 v1=(h*w) cos 2a
希望它能被采用。
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为了在接力区完成接力棒交接,A必须在跑接力区之前赶上B。
A从终点到接力区终点一共跑了36米,用时4秒。
换句话说,B 不能跑出中继区 4 秒,如果他跑了,A 将无法追上他。
如果 B 在最大加速度下在 4 秒内正好跑了 20 m,则可以得到三个方程:
在 2 2 + 8t = 20m 时(其中 t 是 B 加速的时间,t 是 B 达到 8m s 后的时间);
t + t = 4 秒。
at = 8m/s
从这三个公式中,很容易求解t=3s,t=1s,a=8 3=,即B的加速度只能达到最大值,这样在中继区末端完成交接。
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1.计算球自由下落2秒时的速度v
v=g*t1=10*2=20 m/s
与玻璃板碰撞后,球“死了四分之三的速度”(说起来很有趣),表明剩余的速度是。
v1=v / 4=5 m/s
所以玻璃板离地面的高度是h v1*t2 (g*t2 2),即h 5*2 (10*2 2 2)30米。
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与玻璃碰撞前的速度 v=at=10*2=20
撞击后速度 (v2) = 20 * (1-3 4) = 5
冲击后位移:(v2)t+(1 2)gt 2=5*2+(1 2)*10*2 2=30
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当球下落2s时,速度v1=g t1=20(m s)在空气中与玻璃板接触时v2=1 4 v1=5(m s)和玻璃板离地面的高度h=v2 t + 1 2 g t 2=5 x 2 + 1 2 x10x4
30(米)。
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两秒钟后,球的速度变为 20 m s,在失去四分之三的速度后,变为 5 m s。 两秒后球落地后,其传球距离为x=v0t+1 2gt 2,因为接下来的两秒是球打碎玻璃后落下的距离,也就是玻璃离地面的高度,所以答案是x
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v1=1/4*(g*t)=
h=v1*t+(1 2)gt 2=5*2+,所以玻璃板离地面的高度为30m。
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100 km/h 的加速时间是从 0 加速到 100 km/h 所需的时间。 平均加速度 a=v t
a:a=(100000/3600)/
b:a=(100000/3600)/
c:a=(100000/3600)/
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嗯,我的物理还在初中水平,对不起......
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以 a 为例,平均速度 = 位移时间,结束速度 = 2 * 平均速度 - 0 ,平均加速度 = 结束速度时间。
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应用公式。 它可以直接使用。
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100 公里/小时 = 100。 那么汽车A的加速度为250 9,汽车B的加速度为250 9,汽车C的加速度为250 9
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1 由 v2-vo 2=2as 给出 设中点位移处的源速度为 v1,则有 v1 2-vo 2=2a*s 2
v^2-v1^2=2a*s/2
v1 = 根数 (vo 2 + v 2) 2
2.根据中间时刻的实时速度等于整个过程的平均速度,第一个TS的最后速度是2t秒内的平均速度,所以第一个TS的最终速度v1是。
v1=(x1+x2) 2t d 对。
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第二个问题,选择d,因为匀速直线运动的中矩速度等于平均速度,平均速度是d选项,画出来V-T图像就会出来。 如果你不明白第一个问题,再写一遍。
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1.加速度a=6,3=2;拉力f-摩擦力u=马,摩擦力u=f-马=10-2*2=6n;
2.此时物体的动能为=; 拉力抽出后,将动能转化为摩擦力做功,即:u*s=36,s=6米。
当电阻R增大时,并联电阻变大,电路中的总电阻变大,干线电流变小,内压变小,R2两端的电压U2变小,则电压表示数变大,对于电路有:E u u uv u2 u , 紫外线 i1r1, U2 IR2, U ir所以有: >>>More
分析:对于力分析,B只受拉力作用,即拉力AB等于向心力,A受OA的张力和AB的张力,OA的张力减去AB的张力等于A的向心力。 >>>More
两个物体的运动是分开方程的,当它们的位移相等时,它们就会赶上。 当后者加速时,前者以恒定速度加速或加速,当两者的速度相等时有一个最小距离,如果此时还没有赶上,就不可能追上。 减速也是如此,只要记住相同的速度是具有最大值的距离。 >>>More