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可以找密度,可以选择d,推荐答错。
根据航天器从行星表面的匀速圆周运动,可以知道引力等于向心力。
万有引力的大小为f 百万=gmm(r+h)2向心力为f方向=m*(2t)2*(r+h)gmm(r+h)2=m*(2t)2*(r+h)由两者相等,m=4 2*(r+h)3gt2可以求解,其中g为万有引力常数。 大约等于。
如果我们把一颗行星想象成一颗球形恒星,那么现有行星的体积 v=4 3* *r 3 可以找到行星的密度 =m v=(4 2*(r+h) 3 gt 2) (4 3* *r 3)=3 (r+h) 3 g*t 2*r 3.
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因为 g 是未知的! 速率 v 可以从周期 t 计算得出。 根据重力等于向心力的事实,可以去除g和m的乘积,可以求解物体的加速度,即向心加速度,也可以求解行星表面的重力加速度。
但是,如果需要密度,就需要知道m的值,但是因为g是未知的,只能得到g和m的乘积,所以m不能求解,即密度不能求解。
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因为没有办法找出这颗行星的质量。 所以你找不到密度。
引力公式:f=gmm r 2
其他公式: mr 2=mr(4 2) t 2mr(4 2) t 2=mk'(4 2) r 2 整个问题只能通过对引力公式进行各种简化后得到的公式来解决,但是由于问题中没有对系统任何部分的质量的描述,所以无论你怎么问,都找不到与质量相关的数据, 你可以试试,如果引力公式简化,如果没有关于质量描述的数据,你就找不到具体值。所以不可能找到密度。
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应选择 B。 根据已知的条件,可以找到恒星的体积,但质量无法找到,因此无法找到密度。
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它应该被找到。
gmm (r+h) = m*4 (r+h) t 给出 m=4 (r+h) gt
v=4πr³/3
把它分开就好了。
ps:g 是一个常数。。我不知道在楼上该说什么,我不知道......头晕。
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电场线越密集,场强越大,场强越大,正负电荷上的电场力越大,电场力越大,加速度越大,所以n点的加速度大于m点的加速度。 根据轨迹的形状可以看出,曲线运动物体的合力方向应该在轨迹的凹面,因此,如果是从n到m,则应做正功势能减小,电势能m点小于n, 如果粒子从m点向n点移动,则负功电势能增大,N点的电势能大于M点,因此D是正确的。
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如果mn在运动,则力指向轨迹沿场线方向的凹面,速度方向和力方向为钝角,做负功,电势能增加,如果是nm运动,则速度与力之间的锐角做正功, 并且电势能减小,结果是n势能大于m
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在静电场中,电场线垂直于等电位面,与PQ相连,PQ垂直于所有等势面,所以PQ是一条电场线,电场线从正电荷开始到负电荷结束,问题条件q为正电荷, 所以 P 是负电荷,电场线从 q 指向 P。
并且由于电场线从高电位面指向低电位面,因此可以判断A所在的等电位面的电势高于C所在的等电位面的电势,因此存在:a> c,电势能ep=q, 因为 Q 是负电荷,所以有:
Qa 所以答案 D 是正确的。
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这个问题之前是找家教上好家教985辅导孩子的家教提到的,其实最简单的办法就是用排除法:答案A明显错了,对象A与外部对象B相连,存在相互作用,不可能总是守恒机械能; 答案 B 没有考虑到物体 B 比物体 A 重得多的事实; 答案C显然是错的,所以只能是D。
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由于绳索不可伸展,绳索拉力对两个物体所做的功的代数和始终为零,即系统上没有做功。 系统不受摩擦作用,没有摩擦做功,没有外力做功,只有重力作用在系统上,所以系统的机械能是守恒的。
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答:错了。 显然,绳索确实在物体 A 上起作用,它不能在机械能中守恒。
B、错了。 在从图形移动到垂直于斜面的绳索位置的过程中,绳索总是做正功,物体A的机械能增加。 显然,物体B的机械能减小了,在那一刻它的机械能是最小的,而不是最大的。
或者换句话说,当绳索垂直于斜面时,绳索是最短的。 这是对象 b 的最低位置。 由于绳索向上拉,绳索对 b 做负功,机械能最小。
C,参考上面的内容,很明显C是错误的。 从图表的中值到垂直位置,绳索起着积极的作用。 然而,在超过垂直位置后,绳索将做负功。
d, ab. 重力以外的力不起作用,机械能守恒。
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严格来说,这不是真的。
A块被绳子拉动并起作用,因此机械能不守恒;
b 当绳索垂直于斜面时,绳索之前一直在做正功,将来一直在做负功,但在绳索垂直后的一段时间内,重力所做的功仍然大于绳索所做的功,并且 A 仍在加速,因此选项 B 不对;
c 当绳索垂直于斜面时,绳索前已做正功,后已负功;
d 比较正确,严格来说应该是ab和整个地球系统的机械能守恒。
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AC一目了然地被排除在外,B选项是因为当对象A最快时,那么对象B也是最快的,但是对象A是最快的,没有加速度,而且当时绳子不垂直于斜面。
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物体 A 的机械能降低。
由于惯性作用,物体A继续向下移动,B也会上升。
c 绳索在垂直于斜面的前面向下移动,在后面向上移动一段时间。
d是光滑的,没有系统外的力做功,所以它是守恒的。
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原题是说:a、b、c、裤子神d的轨道都是圆形轨道,a和c的轨道与p相交,那么a和c的轨道半径相同,周期也相同,所以只要a的起始位置不在两条轨道的交点处, a c 不会碰撞,所以 d 是不对的。
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您好:因为 gmm r = mv r
两颗卫星的轨道在p点相交,即两颗正减弱橙色卫星的半径r相同。 也就是说,v 是相同的,因此两颗卫星永远不会在一个群体中碰撞。
如果您有任何问题,请询问。 祝你学业顺利。
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因为 Ah A 和 C 的轨道半径相同,因此,它们的运动周期是相同的,它们永远不会碰撞答案应该是 A...
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交流周期相同,根据图示,应该不会发生碰撞。
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看题,因为同学没有找到局部重力加速度值,一般没有特别的解释,g 10m s2确实是默认值,但是这里提到了局部重力加速度,没有找到,说明此时重力加速度未知,所以找不到d。
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腔内电场为0
也就是说,两种电荷产生的场强与其上面的金属腔产生的场强相反。
金属腔产生的场强不容易找到,但可以发现两种电荷产生的场强很小。
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物理学很简单,就是灵活运用公式,从点p向各个方向发射负电子,看到这句话,你只需要考虑两种特殊情况,第一种:在磁场中做一个完整的圆()第二种,在磁场a中做一个半圆运动, l=2mv qb b,当你在磁场中做一个完整的圆周运动时,它是红线逆时针 l=2mv qb c:d 画的圆:
一起回答还是公式的计算,r=mv qb c=2 r 即t=2 m qb发现时间t与v无关,与m q b有关,实在是损失很大,而且没有财富价值,我不明白,问我。
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如果把重力势能的零点理解为运动员能达到的最低点,那么当弹性蹦极绳的弹性系数改变时,运动员能达到的最低点也会发生变化。
运动员从高台到水面的重力势能=mgh始终是恒定的,重力势能的变化是因为弹性绳拉力的变化,所以选择重力零点并不重要。
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重力势能的大小与0势点的选择有关,但重力势能的变化大小与0势点的选择无关。
因为 δep=ep2-ep1,如果电位点 0 发生变化,则相当于 EP2 和 EP1 加(或减)一个 EP0-->
ep=(ep2+ep0)-(ep1+ep0)=ep2-ep1
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3号卫星在地球同步轨道上运行,即其角速度与地球自转的角速度相同。
a=ω^2 * r
答案是向心加速度与行进半径成正比。
地主的第二个反比是对的,第一个反比是错的,因为当地球在匀速圆运动时,角速度会减小而半径增加,所以不可能用第一个公式来判断线速度和半径的关系,判断是成比例还是成反比的前提是只有一个变量。 欢迎来问,希望。
考试要慎重,关键词不能疏忽大意。
复习题目时一定要小心,尤其要注意一些重要的关键词,不要这么想"简单的问题""介绍"一眼就看,注意"介绍"可能有"新奇"。也不要以为是"新问题,难点"比赛是怕困难而放弃,你知道的"难题"只是有点难"新问题"新品在一个地方。 由于疏忽或害怕困难而轻易放弃,会引起很大的遗憾。 >>>More
1)你的理解是对的。功被定义为力在位移上的累积,这样既方便表示能量的转化,又方便能量的测量,功和能量可以有一个统一的单位“焦耳”。 >>>More