-
b 设 R1 = R2 = R3 =R
设置电源电压tage 为您。
当开关断开时,R1和R2串联,所以流过R2的电流是总电流=U2R
当开关接通时,并联电路R2和R3的电阻为R2电路的总电阻为 r + r 2 = 3r 2
总电流为 U (3R2) = 2U 3R
因为R2和R3的电阻相同,流过R2的电流是总电流U 3R的一半,所以导通后,就是导通前(U 3R)U 2r =2 3K也可以看作是导通后的并联电路分压,这是另一种思路)。
-
设电源电压为U,各电阻值为1
那么,合闸前R2的电压是总电压的一半,即U2闭合后,R2和R3并联的总电阻为1*1(1+1)=电路的总电阻为1+
那么 R2 和 R3 分布的电压是 U3
那么R2接收的电压是U3
因为电压与电流成正比。
电压比为1 3 : 1 2 = 2:3
那么电流的比也是2:3
那么之后的电流就是前2 3选择b
-
答:这是2012年江苏省高考物理第14道题的解法: 1)当光棒开始移动时,弹簧的弹性力f=kx
和 f=f
解得 x=f k
2)让小车在弹簧上做功前光杆移动w,则小车处于从撞击到停止的过程中。
动能定理 -f(l 4)-w=
同样,当手推车用 VM -fl-w= 撞击弹簧时
该解决方案得到 vm= [v0 2+(3fl 2m)]。
3)当光棒刚好移动时,汽车的冲击速度为V1
由溶液 v1= [v0 2-(fl 2m)] 获得。
当 v< [v0 2-(fl 2m)], v'=v
当 [v0 2-(fl 2m)] v [v0 2+(3fl 2m)], v'= v0 2-(fl 2m)] 时。
以上是原题的答案,以下是分析:
1)问我们,当小车将弹簧压缩到x=f k时,两人将杆向右推减速,在此过程中,杆的摩擦力保持不变,弹簧的压缩x保持不变,直到杆的速度降低到0,小车是弹簧**。- 这是该过程的物理过程模型。
2)问我们,小车在光杆移动之前对弹簧所做的功是w(实际上是弹簧储存的弹性势能)是不变的,与小车的初始速度无关,所以两个w相等,这就是为什么存在第一个问题(渐进+引导)。
这样,可以通过两次列出动能定理来获得结果。
3)问我们:先求最小冲击速度v1(此时杆是否打滑,并处于临界状态),然后讨论情况:如果小车速度v,如果小车速度v
-
注意条件,右边的杆是一根光杆,这意味着当压缩开始移动时,弹簧的长度不会改变,因为光杆两端的弹性力总是与相反的相同。因此,可以将小车从头到尾训练,与弹簧灯杆一起停止,并且上面的小车方程不改回x,而是从压缩到x,类型变量不变。
-
你误会了。
右边是动能变化量,由于考虑了安全操作的范围,假设临界条件是极点向右滑动时停止l 4,即速度为零,动能为0。
那个 0 不是弹簧长度 x 的动能!
-
这是一个关键问题。
这是一个假设。
-
拉力为Ox,当以恒定速度下降时,两个球的空气阻力与它们所承受的重力相同,即5 N。 由于两个球具有相同的体积和相同的速度,那么两个球所承受的空气阻力的大小是相同的,并且它们都是牛。 此时,中线给 2 N 球牛一个向下拉,给 3 N 球牛一个向上拉。
此时,两个球的位置,重力为2 N的小球在上方,重力为3 N的小球在下方。
-
1.总角动量l转动惯量j*角速度w
问题中杆的转动惯量为 (1 12) ml 2
两个球打开时的转动惯量为 2*mr 2
-
如果细棒逆杆中心轴线旋转并垂直于杆,则存在转动惯量 i = 1 12ml 平方。
而角动量等于转动惯量乘以角速度。
所以你要问的是条形的角动量。
-
b 因为从表中可以看出,随着电压的增加,电流也会增加。
电压表在A、C、D中的指示都随着R3的增加而增加,R3的电流肯定会减小。
B 测量 R 几乎不可见的电压随着 R3 的增加而降低,并且电流增加。
-
如果从整体上看倾斜块,水平方向没有加速度,但施加的力 f 有一个向右的分量,所以必须有一个向左的摩擦力 f。 而且整个f也有一个向上的分量,所以它小于两者的引力。
因为它们没有加速度,当然可以把它们看作一个整体,如果块是变速的,一般不能看作一个整体,但加速度可以作为一个整体来分析,比如一个木块在光滑的斜坡上自由滑动,而他下面的斜面, 而且整体分析有向下和水平加速度,所以它是失重的,所以支撑力小于他们两个的重力,有水平加速度,所以这个时候,如果斜面与地面没有摩擦力或者摩擦力不够大,它就会移动。
-
这个问题是一个典型的整体分析。
如果块以恒定速率滑动,则可以将其视为静止。
所以总的来说,斜坡和滑道一起静止在地面上,并在 f 方向上受到拉力,这很好。
f 张力在两个方向上分解,并且因为它处于静止状态,所以有 b 和 d。
-
因为m匀速运动,处于平衡状态,所以m和m可以看作是一个整体,相当于(m+m)在力f的作用下处于静止状态,力f可以分为向右的水平力和向上的垂直力,(m+m)保持平衡, 它必须受到向左的力,这是地面的摩擦力,因为F有一个向上的分量,所以重力小于(m+m)g。
-
能否从整体上看,就看研究对象了---应该是目的---比如:一个小木块在斜面上加速,把斜面放在桌面上休息,这个时候倾斜面对桌面的压力是多少?
你不是还得看整体吗---
整体和部分是根据研究的目的确定的,这似乎是---
-
这是一个虹吸管。
BAI原理,由于工作时的压差DU
当肘部两侧处于同一液位时。
当DAO的压力不同时,管中的液体重量会流向压力较小的一侧。
利用虹吸原理必须满足三个条件:
1.先将液体填充管子。
2、管道最高点距容器水面的高度不得高于大气压支撑的水柱高度。
3、出水口水面必须低于上层容器的水面。 这样,出口液位的下行压力(加水的大气压)大于向上大气压。 确保水的流出。
-
团队将为您解答
简单地说,它是虹吸原石。
志理,比出水时高。
DAOD很好理解。
放水时,直到答案点C可以这样理解:
首先假设Cd的高度为H,当前水位在C之间,到C的距离为H,0是水位低于D之后,假设在倒U形管的最高点处移动一个空腔,那么这里是一个真空,为了计算简单, 可以想象一个体积为0的空腔,方便分析,显然池面的大气压和C点是一样的,在这个空腔中,左侧的压力是P0-G(H-H),右侧的压力是P0-Gh,其中P0是大气压, 这是水的密度。
显然,左边的压力比右边的压力强,知道h=0,也就是当水位达到c时,水就会流向右边。
-
将 v 分解为垂直和水平分量。
v 垂直于最高点 = 0,计算 v 垂直于 0
,加速度为重力g
获取电视级别 *t 是水平距离。
-
答:设备1:轻质杠杆、绳子、铁架; 描述:
使用省力的杠杆,一端拉动较小的弹簧测功机,另一端获得较大的拉吸盘。 设备2:固定滑轮、钩码、绳子、铁架; 描述:
使用钩码作为配重,利用钩码的重力增加对吸盘的拉力。 设备3:固定滑轮、动滑轮、绳子、铁架; 描述:
将固定滑轮和动滑轮组成省力滑轮组,然后可以将弹簧测功机拉上拉,方案1:吸盘内排气不清(或有少量空气),气密性不好,吸盘与玻璃板分离时弹簧测功机读数不准确, 弹簧测功机本身有重力,杠杆自重,杠杆重心不在悬挂点正下方等;方案2:吸盘内排气不清(或有少量空气),气密性不好,吸盘与玻璃板分离时弹簧测功机读数不准确,弹簧测功机本身有重力,皮带轮与轴之间有摩擦, 等。;在选项 3 中:
吸盘排气不清(或少量空气)、气密性差、吸盘与玻璃板分离时弹簧测功机读数不准确、皮带轮与轴摩擦、动皮带轮重力等;
问题 12.
-
1、吸盘中可能有一些空气没有排出; 2' 当您刚离开时,很难记录读数。
-
它是通过滑动摩擦力完成的。 滑动摩擦力与正压成正比。
1.A x 则 B 是 8-x 40x+30(8-x)>=290 和 10x+20(8-x)>=100(它是 100 个,不超过 100 个,如果是 100,则为“100”,但实际解决方案只有一个值,所以它是 100)。 >>>More
FS 合计 3600N*1000M 3600000JW 有 F's'60000N*20m=1200000jW安装W有3600000J 1200000J=2400000J >>>More
在第一个问题中,选择C,首先确定此时两个物体正在向相反的方向移动。 因为不可能在同一个方向上拥有这种状态,所以原因由他们自己分析。 然后可以确定 A 的速度等于 B 着陆的速度,A 在空中的时间是 B 的两倍,并且当 B 物体开始下落时,两个物体高于 B 物体高度的中点。 >>>More
问题8应明确,电压表是测量**的电压,当它在A时,测量R2的电压为2V; 在 B 时,我测量的是 R1+R2 的 10V。 所以答案是 c >>>More