1、轮线。所以在处理这个问题时,应该以轮轴为参照物,地面与轮接触而不打滑,所以地面向右运动的速度等于后轮上点的线速度。解磁盘转动的周期为扫描每个扇区的时间。每个扇区的字节数为个,内读取的字节数为个。说明本题的用意是让学生结合实际情况来为个。说明本题的用意是让学生结合实际情况来理解匀速圆周运动。第节向心加速度答甲乙线速度相等时,利用,半径小的向心加速度大。所以乙的向心加速度大甲乙周期相等时,利用,半径大的向心加速度大。所以甲的向心加速度大甲乙角速度相等时,利用,线速度大的向心加速度大。所以乙的向心加速度小甲乙线速度相等时,利用,角速度大的向心加速度大。由于在相等时间内甲与圆心的连线扫过的角度比乙大,所以甲的角速度大,甲的向心加速度大。由于,所以,即至少为。第章。
2、,小孩在最低点受到支持力为。将最低点的重力势能定为,以最高点为初状态,根据机械能守恒定律得根据牛顿运动定律得解得人教版高中物理必修课后习题答案整理版立柱上,端系小球,让小球做匀速圆周运动,突然剪断细绳样,小球将沿轨迹切线方向飞出。这说明物体在随转盘匀速转动的过程中,相对转盘有沿半径向外的运动趋势。说明本题的目的是让学生综合运用做匀速圆周运动的物体的受力和运动之间的关系。解设小球的质量为,钉子与小球的距离为。根据机械能守恒定律可知,小球从定高度下落时,通过最低点的速度为定值,设为。小球通过最低点时做半径为的圆周运动,绳子的拉力和重力的合力提供了向心力,即得在得木,需要测量的量为木星卫星的公转周期和木星卫星的公转轨道半径。第节宇宙航行解神舟号绕地球运动的向心。
3、力由其受到的地球万有引力提供。其中周期,则其距地面的高度为。说明前面神舟号周期的计算是种近似的计算,教师还可以根据神舟号绕地球运行时离地面的高度的准确数据,让学生计算并验证下其周期的准确值。已知神舟号绕地球运行时离地面的高度为。根据牛顿第定律有在地面附近有∶∶答两点线速度相等,角速度与半径成反比两点角速度相等,线速度与半径成正比两点半径相等,线速度与角速度成正比说明该题的目的是让学生理解线速度角速度半径之间的关系同时理解传动装置不打滑的物理意义是接触点之间线速度相等。人教版高中物理必修课后习题答案整理版。静摩擦力的方向是与物体相对接触面运动的趋势方向相反。设想下,如果在运动过程中,转盘突然变得光滑了,物体将沿轨迹切线方向滑动。这就如同在光滑的水平面上,根。
4、。所以在处理这个问题时,应该以轮轴为参照物,地面与轮接触而不打滑,所以地面向右运动的速度等于后轮上点的线速度。解磁盘转动的周期为扫描每个扇区的时间。每个扇区的字节数为个,内读取的字节数为个。说明本题的用意是让学生结合实际情况来面与小球离开水平桌面时的球心的距离为确定值让小球从斜面上同位置无初速释放测量小球在木板上的落点与重垂线之间的距离比较,若,则说明小球在水平方向做匀速直线运动。改变墙与重垂线之间的距离,测量落点与抛出点之间的竖直距离,若,有,则说明小球在水平方向做匀速直线运动。第节圆周运动解位于赤道和位于北京的两个物体随地球自转做匀速圆周运动的角速度相等,都是。位于赤道的物体随地球自转做匀速圆周运动的线速度盘在这个力的作用下,将对转轴产生作用力,大小。
5、必修课后习题答案整理版。答在地球表面,对于质量为的物体有地,得地地地对于质量不同的物体,得到的结果是相同的,即这个结果与物体本身的质量无关。又根据万有引力定律地高山的较大,所以在高山上的重力加速度值就较小。解卫星绕地球做圆周运动的向心力由地球对卫星的万有引力提供,有得地球质量解对于绕木星运行的卫星,有立柱上,端系小球,让小球做匀速圆周运动,突然剪断细绳样,小球将沿轨迹切线方向飞出。这说明物体在随转盘匀速转动的过程中,相对转盘有沿半径向外的运动趋势。说明本题的目的是让学生综合运用做匀速圆周运动的物体的受力和运动之间的关系。解设小球的质量为,钉子与小球的距离为。根据机械能守恒定律可知,小球从定高度下落时,通过最低点的速度为定值,设为。小球通过最低点时做半径为。
6、该题的目的是让学生理解线速度角速度半径之间的关系同时理解传动装置不打滑的物理意义是接触点之间线速度相等。人教版高中物理必修课后习题答案整理版立柱上,端系小球,让小球做匀速圆周运动,突然剪断细绳样,小球将沿轨迹切线方向飞出。这说明物体在随转盘匀速转动的过程中,相对转盘有沿半径向外的运动趋势。说明本题的目的是让学生综合运用做匀速圆周运动的物体的受力和运动之间的关系。解设小球的质量为,钉子与小球的距离为。根据机械能守恒定律可知,小球从定高度下落时,通过最低点的速度为定值,设为。小球通过最低点时做半径为的圆周运动,绳子的拉力和重力的合力提供了向心力,即得在,抛运动的初速度为所以该车已经超速。答让小球从斜面上位置无初速释放测量小球在地面上的落点与桌子边沿的水平距离。
7、量小球在地面上的落点与小球静止在水平桌面上时球心的竖直距离。小球离开桌面的初速度为第节实验研究平抛运动答还需要的器材是刻度尺。实验步骤调节木板高度,使木板上表面与小球离开水平桌面时的球心的距离为确定值让小球从斜面上位置无初速释放测量小球在木板上的落点与重垂线之间的距离调节木板高度,使木板上般情况下,摩托车在空中飞行时,总是前轮高于后轮,在着地时,后轮先着地。摩托车落地时在竖直方向的速度为摩托车落地时的速度为,解该车已经超速。零件做平抛运动,在竖直方向位移为经历时间,在水平方向位移,零件做平抛运动的初速度为所以该车已经超速。答让小球从斜面上位置无初速释放测量小球在地面上的落点与桌子边沿的水平距离测量小球在地面上的落点与速度应该偏西些。答如图所示。第节抛体运。
8、圆周运动,绳子的拉力和重力的合力提供了向心力,即得在,匀速直线运动。改变墙与重垂线之间的距离,测量落点与抛出点之间的竖直距离,若,有,则说明小球在水平方向做匀速直线运动。第节圆周运动解位于赤道和位于北京的两个物体随地球自转做匀速圆周运动的角速度相等,都是。位于赤道的物体随地球自转做匀速圆周运动的线速度周运动的角速度解分针的周期为,时针的周期为分针与时针的角速度之比为∶∶∶分针针尖与时针针尖的线速度之比为∶人教版高中物理必修课后习题答案整理版周运动的角速度解分针的周期为,时针的周期为分针与时针的角速度之比为∶∶∶分针针尖与时针针尖的线速度之比为∶∶∶答两点线速度相等,角速度与半径成反比两点角速度相等,线速度与半径成正比两点半径相等,线速度与角速度成正比说明。
9、是。说明本题的意图在于让学生联系生活实际,理解匀速圆周运动。解这个题有两种思考方式。解根据题意,无风时跳伞员着地的速度为,风的作用使他获得向东的速度,落地速度为的合速度,如图所示与竖直方向的夹角为答应该偏西些。如图所示,因为炮弹有与船相同的由西向东的速度,击中目标的速度是与炮弹射出速度的合速度,所以炮弹射,根据以上各式得解环绕地球表面匀速圆周运动的人造卫星需要的向心力,由地球对卫星的万有引力提供,即,得在地面附近有,得将其带入式解设金星质量为半经为金星表面自由落体加速度为。在金星表面设地球质量为半径为地球表面自由落体加速度为。在地球表面有由以上两式得,则,。根据题意,当汽车对桥顶没有压力时,即,对引导学生对小孩的受力特点和运动特点进行分析。人教版高中物理。
10、地点速度较小。解设通信卫星离地心的距离为运行周期为,月心离地心的距离为,月球绕地球运行的周期为,根据开引导学生对小孩的受力特点和运动特点进行分析。人教版高中物理必修课后习题答案整理版。答在地球表面,对于质量为的物体有地,得地地地对于质量不同的物体,得到的结果是相同的,即这个结果与物体本身的质量无关。又根据万有引力定律地高山的较大,所以在高山上的重力加速度值就较小。解卫星绕地球做圆周运动的向心力由地球对卫星的万有引力提供,有得地球质量解对于绕木星运行的卫星,有需要测量大小齿轮及后轮的半径。自行车前进的速度大小说明本题的用意是让学生结合实际情况来理解匀速圆周运动以及传动装置之间线速度角速度半径之间的关系。但是,车轮上任意点的运动都不是圆周运动,其轨迹都是滚轮。
11、绳端固定在竖直根据第问的结论,对应的速度为,解设小孩的质量为,小孩到绳子的悬点的距离为,小孩运动到最低点的速度大小为,小孩在最低点受到支持力为。将最低点的重力势能定为,以最高点为初状态,根据机械能守恒定律得根据牛顿运动定律得解得根据牛顿第定律可知,秋千板摆到最低点时,小孩对秋千板的压力大小为。说明这个题是机械能守恒定律与圆周运动规律综合运用的习题,具有定的综合性,在讲解过程中,度大小为,受到圆轨道的压力为。将物体在圆轨道最高点的重力势能定为,以物体开始滚下点为初状态,根据机械能守恒定律得根据牛顿运动定律得解得由于,所以,即至少为。第章万有引力与航天第节行星的运动解行星绕太阳的运动按圆轨道处理,根据开普勒第定律有答根据开普勒第定律,卫星在近地点速度较大在远。
12、万有引力与航天第节行星的运动解行星绕太阳的运动按圆轨道处理,根据开普勒第定律有答根据开普勒第定律,卫星在近地点速度较大在远地点速度较小。解设通信卫星离地心的距离为运行周期为,月心离地心的距离为,月球绕地球运行的周期为,根据开普勒第定律,解根据开普勒第定律得到则哈雷彗星下次出现的时间是年。第节太阳与行星间的引力答这节的讨论属于根据物体的运动探究它受的力。前章平抛运动的研究属于根据物体的受力探究它的运动,而应的速度为,汽车在桥顶部做圆周运动,重力和支持力的合力提供向心力,即汽车所受支持力,对于相同的行驶速度,拱桥圆弧半径越大,桥面所受压力越大,汽车行驶越安全。根据第问的结论,对应的速度为,解设小孩的质量为,小孩到绳子的悬点的距离为,小孩运动到最低点的速度大小。
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