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首先,n不可能处于压力之下,它只能处于无力或无张力的状态,当N被排除在力之外时,r一定不能被强迫,m在压力=马时必须处于压缩状态。 当排除CN张力状态时,A受到不大于mcg的向上拉力,需要比较ABC的质量。
mc=马,m不强制,mc小于马,m被拉伸,mc大于m,m被压缩。
如果没有其他条件,答案是广告。
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答:由于它们处于平衡状态,所以 A 的重力较大,如果 M 弹簧被压缩并且不够坚固,那么 N 就会被拉伸一点,所以 A 是对的。
B:N 不能处于压缩状态,最多不会拉伸或收缩。 错;
C:如果N处于非膨胀和收缩状态,则表示M必须携带,因此处于压缩状态。 这也不对;
d:如果 A 的引力正好等于 N 的拉力,则 M 处于不能拉伸或收缩的状态,N 处于拉伸状态。
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n 必须处于伸长状态 bc 错误。
马=mc 当 c 刚好不离地时,m 处于非膨胀和收缩状态 d 对。
MA>MCM 处于压缩状态,C 处于地面状态。
马回答一个D
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A、D注意:当处于拉伸状态时,A上有向上的拉力,当m处于压缩状态时,M对A有向上的弹性力,当A的重力等于N的拉力和M的弹性力之和时,A处于静止状态。
d:n处于拉伸状态,m处于非拉伸状态,所以m对a没有力,a受自身的重力和n向上的拉力,n等于a的引力,所以平衡。
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a.将管子垂直插入水中,将管子的一部分放在水面上。 现在用手指密封管子的上端,在玻璃管中密封一定量的空气,管内的气体压力为一个标准大气压(管内水的重力被周围水的浮力抵消)p0; 提出由于水柱对水面的重力,管内大气压小于一个标准大气压p1。 当管子侧向转动时,管内气体的压力仍为一个标准大气压(水的重力被管壁的支撑力抵消)p2。
p2=p0>p1 pv=k(常数) v2=v0 希望有帮助。
高手指直立。
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a、里面的气压V0=大气压,V1是大气压-水压,V2是+
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BAI得到的摆锤速度为v 2,转du120角后速度zhi为v,则动能定理mgl=,mgcos30=mv l(向心力返回力全部由重力法向分量提供,摆绳上的力为零)。
解决方案是 v=
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这个问题是一个动量复合体。
守恒加能量守恒的系统问题... 让我们从分析子弹通过钟摆的过程开始。
在这个过程中,弹丸通过钟摆后动量守恒...... 摆锤速度为v1
弹丸的初始动量为 mv,然后变为 v2,钟摆质量也为 m。
然后是 mv=mv 2+mv1。 解决方案 v1 = v 2
然后有必要分析钟摆的最终状态... 从茎上可以看出...... 钟摆以 120 度角摆动后。 绳索必须保持直立。 这意味着钟摆在这一点上以圆周运动抛出。
此时让摆速度为 v2
分析此时钟摆上的力... 受重力和绳索拉力的影响... 但这里需要的是弹丸的最小速度......
也就是说,钟摆的最小速度。 是一个极限情况...... 此时,绳索没有张力......
圆周运动的向心力由物体在绳索方向上的重力分量提供。 通过力分析... 它是可以计算的。
重力在绳索方向上分离 f=1 2mg 等于向心力,则有 f=1 2mg=mv2 2 l
这样,得到摆锤在最终状态 v2 下的速度,使得摆锤的最终动能 q1=
加上上升过程的引力势能 q2=
弹丸在最低点的速度是...... 最终状态是 v2,能量守恒的过程就在那里。
1 2m (你可以找到 v...) 找到弹丸速度的最小值。
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首先分析A上的力,A上的力是平衡的,A只受B对A的拉力和摩擦力的影响,那么AB之间的摩擦力在A摩擦的右边,A对B的摩擦力在左边。 B由B1N左边的A的摩擦力平衡,右边1N的拉力,已经平衡了短观力的湮灭,那么B与地面的摩擦力为0。
也可以对AB进行整体正面和简单的分析。
由于AB)之间没有相对加速度,AB整体上由张力平衡,因此B与地面没有摩擦。
解决问题的关键是选择。
力分析。 对象。
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ab 之间的摩擦力为 f1 = 1n
b 与地面的摩擦力 f2 = 0
A受制于左边f=1n,要平衡,必须受右边ab摩擦罩摩擦f1=1nb左右f=1n,左边ab摩擦f'1=1n,此时已经平衡,所以b和汽车地面没有摩擦力。
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1.拉力等于阻力(300倍等于)30N,压力等于重力300N,压力等于(300除以。
2. 体积的十五分之一如何浸入水中。
3.在月球重力(69*10*六分之一)115n下,跳高应该是六倍!
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木材相对于河流是静止的,船在河中摇晃了40分钟,水已经行驶了2000米,应该是2000 40=50(米和分钟)。
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设列车速度为v1,人的速度为v2,人与右侧出口的距离为s
方程式以时间为单位列出。
300/v1≥(100-s)/v2
200/v1≥s/v2
它可以在整理下找到。
s≥100-300v2/v1
s≤200v2/v1
如果将 v2 v1 设置为 n,则可以得到 n 1 5,即 s=40mn=1 5 s=40m,这只是一个临界值。
只要 n>1 5 s 具有满足问题条件的范围。
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