11寸平板 分辨率800*1280 PPI等于多少?

紫晶飞扬2022-10-04 11:39:540条回答

已提交,审核后显示!提交回复

共0条回复

相关推荐

在光滑水平面上有一平板A,其左端固定有一竖直挡板P,板上有一小滑块B和C
在光滑水平面上有一平板A,其左端固定有一竖直挡板P,板上有一小滑块B和C
开始时,BC间有一定距离,球以v1=1.6m/s的速度向右运动,而平板和滑块则一起以v2=0.8m/s的速度向右运动,三者质量相等,且一切碰撞皆为弹性碰撞,试求:当达到稳定状态时,BC间的距离比开始时增加多少?
平板与滑块之间的动摩擦因数为μ
小球就是C...
xx工具351年前1
玻璃纸鸢 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
设小球在AB之间,且小球是光滑的.小球的质量与A、B、C的质量都相同.都为m.最后四者速度相同为V
据动量守恒,3m*V2-m*V1=4m*V
3m*0.8-m*1.6=4m*V
解出,V=0.2m/s
设“距离比开始时增加”为X
克服摩擦力做功(摩擦力乘以相对位移),产生热量,就等于系统机械能的减少.
F*X=E1-E2
(μmg)*X={(1/2)m*V1^2+(1/2)(3m)*V2^2}-(1/2)(4m)*V^2
代入V1、V2、V解出,X=2.16/(μg)
点电荷与带电平板的电场分布问题在点电荷与带电平板的电场线中,为什么 终止于(或发出于)导体表面的电场线一定与导体表面垂直
点电荷与带电平板的电场分布问题
在点电荷与带电平板的电场线中,为什么 终止于(或发出于)导体表面的电场线一定与导体表面垂直?
距一无限大金属板正前方距离为L出有一正点电荷Q,现将金属板接地,求与金属板距离为d处的a点的场强.解析上说它们之间电场可等效为两个相距2L的带电量为Q的异种电荷的电场.
天山游牧1年前4
ZAKU33933 共回答了25个问题 | 采纳率92%
1、由于导体表面电势必定相等(若不相等就会有自由电子移动直至相等),若电场线与其表面不垂直则说明在导体表面存在电势差(因为电场线始终指向电势降低的方向),显然不可能,因此只能是垂直的.2、接地的金属板不会因...
芽孢杆菌在普通的固体土豆培养基上,一般在平板里面生长多少小时就可见非常明显的菌落呢?
芽孢杆菌在普通的固体土豆培养基上,一般在平板里面生长多少小时就可见非常明显的菌落呢?
我的十多个小时就长的非常好,非常明显了,觉得怪怪的,相反用什么蛋白胨培养基 还没长那么快.
xuspengc1年前1
锁定你 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
芽胞杆菌其实数量是非常多的,其营养要求、生长速度和形成的菌落形态等等也各不相同,不同菌株在不同的培养基平板上生长有所差异那是自然的了,并没有什么可奇怪的.
一般情况下6小时即可产生微小的菌落,但要用放大镜才能观察,而一般以培养18-24小时产生的菌落形态作为典型菌落(也就是说对其形态的描述是以这么长时间培养后的形态来描述的,除非有特殊要求).
两块无限大的带电平板,他们的面电荷密度分别为+2∝和-∝则在2区域内电场强度的大小E2=?方向为?
兔子会爬树1年前1
好名都被抢到了 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
强度为无穷大.方向由带正电荷的板指向带负电荷的板.
质量mB=1kg的平板小车B在光滑水平面上以1m/s的速度向左匀速运动.当t=0时,质量mA=2kg的小铁块A以v2=2
质量mB=1kg的平板小车B在光滑水平面上以1m/s的速度向左匀速运动.当t=0时,质量mA=2kg的小铁块A以v2=2m/s的速度水平向右划上小车,A与小车间的动摩擦因素为u=0.2.若A最终没有滑出小车,取水平向右为正方向,
1)A在小车上停止运动时,小车的速度为多大?
2)小车的长度至少为多少?
茹杏1年前2
张利沾 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
1.设小车的速度为V3,则,由动量定理得:
mA-mB=(mA-mB)V3,解得,V3=1m/s
2.由机械能守恒得:
1/2mAV2~2+1/2mBV1~2=1/2(mA+mB)V3~2+fL(滑动摩擦力f=umAg=4N,g=10.L为小车长度)解得:L=3/4m
如图所示,小滑块A (可视为质点)叠放在长L= 0.52的平板B左端,B放在水平面上,A、B两物体通过一个动滑轮相连,动
如图所示,小滑块A (可视为质点)叠放在长L= 0.52的平板B左端,B放在水平面上,A、B两物体通过一个动滑轮相连,动滑轮固定在墙上,滑轮的质量及摩擦不计,A的质量 =1.0 kg ,B的质量 = 3.0 kg ,A、B之间及B与水平面的动摩擦因数m = 0.25,现用一个水平向左的恒力F拉B,经t = 2.0 s 后A滑离B,求拉力F的大小.(取g =10m/s2 )
问题是为什么A,B都滑动且加速度一样?
sdj902302sdk1年前1
Lomelindi 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
A能够滑离B说明两者都要滑动,而加速度一样是因为绳长不变.绳子一端的速度、加速度、位移与另一端的速度、加速度、位移大小都是一样的
平板中央有一小孔,质量为m的小球用细线系住,细线穿过小孔后挂有一质量为M1的重物.小球作无摩擦的匀速圆周运动,当半径为r
平板中央有一小孔,质量为m的小球用细线系住,细线穿过小孔后挂有一质量为M1的重物.小球作无摩擦的匀速圆周运动,当半径为r0时重物达到平衡.今在M1下方再挂一质量为M2的物体,试问这时小球作匀速圆周运动的角速度w和半径r为多少
Monocyte1年前1
八爪0929 共回答了18个问题 | 采纳率100%
设开始时小球速度vo,则有M1g=mvo²/ro ,放上M2后,半径变为r,所以M1和M2下降了(ro-r),损失的重力势能变为小球动能,设平衡后小球速度变为v,则(M1+M2)g(r0-r)=(1/2)m(v²-vo²),而此时有(M1+M2)g=mv²/r,联立上面3式,得r=(2ro/3)+(M1ro/(3(M1+M2))),再由(M1+M2)g=mv²/r=mw²r,可解得w(太长了,你自己算一下哈)
平板涂布菌落计数法和倾倒平面培养基菌落计数法的区别
ican21年前1
pengfeihe200709 共回答了19个问题 | 采纳率94.7%
涂布法是先加培养基,待培养基冷却后再加一定体积的菌液(可做适当的稀释),用涂布棒涂布均匀.
倾倒法就是先加一定体积的菌液然后加培养基一起混匀,待冷却后倒置培养,这种方法也叫混菌法.
一般来说,用涂布的方法多一点~
如图所示,固定的竖直轨道CD是光滑的四分之一圆弧,其最低点C的切线水平,半径R=0.3m.光滑水平面上,长L=2m的平板
如图所示,固定的竖直轨道CD是光滑的四分之一圆弧,其最低点C的切线水平,半径R=0.3m.光滑水平面上,长L=2m的平板车上表面与C等高.车的左端A处放一质量m=1kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.4.物块和小车一起以v0=5m/s的速度向右运动,与平台相撞后粘合在一起不反弹.取g=10m/s2
求:(1)物体在小车上滑动的时间t
(2)物块刚滑上C点时对轨道的压力FN
(3)物块离开D点能上升的最大高度H.
win02751年前1
_雅漾韩 共回答了20个问题 | 采纳率90%
解题思路:(1)车停止后,物体在小车上运动,由牛顿第二定律及动能定理列式求解时间;
(2)C点处重力与支持力的合力充当向心力,由向心力公式可求得轨道的压力;
(3)对物块上升过程由机械能守恒定律可求得上升的总高度,则可求得离开D后上升的最大高度.

(1)车停止运动后,物块匀减速运动到C过程中,有:
-μmg=ma;
-μmgL=[1/2]mv2-[1/2]mv02
v=v0+at
解得t=0.5s;
(2)在C点,有:FN-mg=m
v2
R
解得:FN=40N;
由牛顿第三定律知,在C点时,物块对轨道的压力为40N,方向竖直向下,
(3)从C点上升到最高点过程中,有机械能守恒定律可知:
[1/2]mv2=mgh
解得:h=0.45m;
H=h-R=0.45-0.30=0.15m
答:(1)物体在小车上滑动的时间t为0.5s;
(2)物块刚滑上C点时对轨道的压力为40N;
(3)物块离开D点能上升的最大高度为0.15m

点评:
本题考点: 动能定理的应用;向心力.

考点点评: 本题考查动能定理及牛顿第二定律等的综合应用,要注意正确分析物理过程,选择合理的物理规律求解即可.

(2013•保定一模)如图甲所示,有一个大木箱,放在平板汽车的后部,木箱到驾驶室的距离L=2.8m,木箱与车板间的动摩擦
(2013•保定一模)如图甲所示,有一个大木箱,放在平板汽车的后部,木箱到驾驶室的距离L=2.8m,木箱与车板间的动摩擦因数µ=0.5.开始时平板汽车载着木箱以速 度v0=16m/s匀速行驶.突然驾驶员遇到紧急情况刹车,轮胎抱死,使平板汽车做 匀减速直线运动,直至停止.g取10m/s2,忽略空气阻力.
(1)为了不让木箱撞击驾驶室,平板汽车从开始刹车到完全停止至少需多长时间?(计算结果小数点后面保留两位有效数字)
(2)从汽车开始减速到木箱完全停止的过程中,平板汽车受到地面的摩擦力f,在图乙中定性画出f随时间t的变化图线.(不要求写出计算过程,只按画出的 图线评分)
tjqdqqmm1年前1
aartist 共回答了25个问题 | 采纳率88%
解题思路:(1)若要木箱和平板车不相碰,则应该有:木箱的位移≤车的位移与L的和,木箱和平板车都是做匀减速直线运动,由此可以列式求出两者位移表达式,进而代入前面的不等式关系进行解题,不等式取等号时时间是最小值.
(1)汽车先受地面的滑动摩擦力,汽车停止到木箱停止的过程汽车受地面的静摩擦力.

(1)设平板车的加速度为a1,车经时间t停定,则:
S=
v0t
2
对木箱根据运动学公式得:S=
v02
2a
对木箱受力分析,根据牛顿第二定律得:
μmg=ma
由题意:S-S=L
联立解得:t=2.85s;
(2)木箱的加速度a=[μmg/m]=5m/s2
木箱停止需要的时间t′=
16m/s
5m/s2=3.2s
0-2.85s内汽车受地面的滑动摩擦力f,设此过程汽车的加速度大小为a,
以汽车为研究对象,根据牛顿第二定律:f-μmg=Ma,得:f=Ma+μmg,即f>μmg;
当汽车停止后,木箱仍然前进,根据二力平衡,水平方向汽车受地面的静摩擦力等于受到木箱的滑动摩擦力大小,即f=μmg,故f随时间t的变化图线如图:

答:(1)平板汽车从开始刹车到完全停止至少需2.85s.
(2)f随时间t的变化图线如图.

点评:
本题考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.

考点点评: 本题是追及和相遇类问题,若两者不相碰,两者位移关系,应该是后面的小于前面的加两者初始距离.满足这一条件两者不相碰.

如图所示,长为2L的板面光滑且不导电的平板小车C放在光滑水平面上,车的右端有档板,车的质量m C =4m.今
如图所示,长为2L的板面光滑且不导电的平板小车C放在光滑水平面上,车的右端有档板,车的质量m C =4m.今
如图所示,长为2L的板面光滑且不导电的平板小车C放在光滑水平面上,车的右端有档板,车的质量m C =4m.今在静止的平板车的左端放一个带电量为+q.质量为m的物块A,在中间位置放一个绝缘物体B,质量为m B =2m.在整个空间加上一个水平方向的匀强电场时,金属块A由静止开始向右运动,并以速度v 0 与B发生碰撞,碰后A以
v 0
4
的速度反弹回来,B以一定速度沿平板向右运动与C车的档板相碰.碰后小车的速度等于碰前物块B速度的一半.物块A.B均视为质点,A.B相碰时的相互作用力远大于电场力,A和B碰撞时所带电荷量不变.求:
(1)匀强电场的场强大小和方向.
(2)若A第二次与B相碰,判断是在B与C相碰之前还是相碰之后?
(3)A从第一次与B相碰到第二次与B相碰的这段时间内,电场力对A做的功.

alma2O031年前1
dalmatia 共回答了22个问题 | 采纳率100%
(1)由动能定理,得到 qEL=
1
2 m
v 20 ,解得 E=
m
v 20
2qL ,因而电场力向右且带正电,电场方向向右
即匀强电场的场强大小为
m
v 20
2qL ,方向水平向右.
(2判断A第二次与B相碰是在BC碰后还是碰前,只需要判断A、B两物体从第一次相碰位置到C处过程的平均速度大小即可;
物体A、B的第一次碰撞过程,动量守恒,由动量守恒定律得到
m v 0 =m(-
v 0
4 )+2m v 1
解得第一次碰后B的速度为v 1 =
5
8 v ,设物体A到C处速度为v 0 ′,由动能定理,得
qEL=
1
2 m
v′ 20 -
1
2 m (
v 0
4 ) 2 ,解得 v′

0 =

17 v
4 ,则A从第一次相碰位置到C的平均速度为


17 v
4 -
v
4
2 =
(
17 -1)v
8 <
5
8 v
故A与B第二次相碰是在B与C相碰后.
(3)物体B与物体C相碰,根据动量守恒定律,有
2m ?v 1 =2m? v′ 1 +4m?
v 1
2
解得
v′ 1 =0,即物体B碰撞后停下不动,故A从第一次相碰到第二次与B相碰这个过程电场力位移为L
所以电场力做功为 W=qEL=
1
2 m
v 20
即A从第一次与B相碰到第二次与B相碰的这段时间内,电场力对A做的功为
1
2 m
v 20 .
如图所示,在长2 m、质量为2 Kg的平板小车的左端放有一质量为3 Kg的铁块(可视为质点),两者间的滑动摩擦系数为0.
如图所示,在长2 m、质量为2 Kg的平板小车的左端放有一质量为3 Kg的铁块(可视为质点),两者间的滑动摩擦系数为0.5,开始时,小车和铁块一起以v0=3 m / s的速度向右在光滑水平面上运动,接着与竖直墙面发生无机械能损失的正碰,碰撞时间不计,试求:(1)小车和墙碰撞后车板右端与墙这间的最大距离,(2)铁块最终距车的左端多远.
radium_h1年前5
笨蛋湘琴 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
答案如下:(1)最大距离为0.6米
(2)铁块最终距车的左端为1.44米
需要指出:我们没有写出为什么车子速度可以为0的理由.仅仅是根据题目的问题就这样默认了.如果真要证明铁块可以在车子上达到和车子一样的共同速度,我们可以以车子为参照系,铁块此时便做匀减速运动,加速度容易求出,我们仅仅需要验证相对速度为0的时候相对位移L小于车子的长度,其实这就是第二个问题的答案.
ABC三物体由轻绳和两定滑轮连接,体积很小的物体A叠放在平板B的右端,B长40cm,他们的质量分别为Ma=Mb=1kg
ABC三物体由轻绳和两定滑轮连接,体积很小的物体A叠放在平板B的右端,B长40cm,他们的质量分别为Ma=Mb=1kg
Mc=2kg,AB之间以及B与水平桌面之间的动摩擦因数为0.25,整个系统从静止开始运动,求A滑离B时各物体的速度.答案是1m/s.
深瞳1年前1
我唱我歌 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
根据动能定理有
2mgh=1/2(4m)v^2-(μmgs/2+μmgs/2+2μmgs/2)
s为B的长度,则A相对地面移动s/2,B相对地面移动s/2,C下落h=s/2
带入解得
v=√gs/4
带入s=40cm
解得v=1m/s
不懂再问,
细菌平板划线接种时盖子能完全打开吗
freeflyingdzf1年前11
angel452 共回答了24个问题 | 采纳率91.7%
不完全打开盖子是害怕有细菌掉到培养基上,减小杂菌感染的几率,如果能保证无菌操作,周围环境也无菌,是可以完全打开盖子的
谢谢柯飞kf,那您的意思是电池的外部是存在由电池内部电荷引起的电场,我想知道如果把两带电平板看成电池,那么平板间电场只在
谢谢柯飞kf,那您的意思是电池的外部是存在由电池内部电荷引起的电场,我想知道如果把两带电平板看成电池,那么平板间电场只在两平板之间,那又为何接入导线后导线中的自由电荷受到所谓平板外“电场力”作用而运动起来呢?
悲伤逆流成河_ck1年前1
kynom 共回答了20个问题 | 采纳率95%
“平板间电场只在两平板之间”——这话是不对的,平板边缘的电场是向外扩展的.下图是计算机绘制,下边的那个仅是上边那个的局部扩大图.绿色的是等电势面,蓝色的是电场线. 另外,连上导线后,导线中的电荷会有重新分布,这...
矩形槽上平板,闸门和槽宽b为2m,通过流量为10m3/s时闸前水深H为4m,闸孔后收缩断面水深hc=0.8m,不计摩擦,
矩形槽上平板,闸门和槽宽b为2m,通过流量为10m3/s时闸前水深H为4m,闸孔后收缩断面水深hc=0.8m,不计摩擦,则作用在闸板上的动水总压力为( )KN.
A 150.53 B 200.53 C 100.53 D 94.26
bbbbbbb21年前1
o33813958 共回答了20个问题 | 采纳率85%
闸前流速V1 = Q/(bH)= 10/(2*4)= 1.25 m/s闸后流速V2=Q/(bhc)= 10/(2*0.8)= 6.25m/s取闸前后两断面间的水体为隔离体,作用在隔离体上游面的水压力为F1=(1/2)pgH^2b,作用在隔离体上游面的水压力为F2=(1/2)pghc...
无限大带点平板场强与距离无关吗为什么场强直接等于σS/(2*真空介质常量),距离呢
angell_19831年前1
九支铅笔 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
无限大的带电平板产生的场强跟距离的确是没有关系的,不管是用积分计算还是用高斯定理求解都会得到这个结果的.不好想象对吧?要这样想:在从平板出发并且和平板垂直的一条射线上,离平板进的点,由射线上的电荷产生的场强的确比较大,但是其他地方的电荷就要考虑产生场强的方向,仅仅是与射线同方向的分量才又效果,这样一来,离得远的点由于其与轴(以射线为轴)外电荷连线跟轴的夹角小,角度因子COSΘ倒比较大,对场强的贡献也比较大,因此最终中和下来各处场强是一样的.这只是个定性的解释,最硬的还是靠计算结果说话.
(2014•吉林二模)如图所示,质量为m=1kg的滑块,以υ0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车,若小
(2014•吉林二模)如图所示,质量为m=1kg的滑块,以υ0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车,若小车质量M=4kg,平板小车足够长,滑块在平板小车上滑移1s后相对小车静止.求:(g取10m/s2
(1)滑块与平板小车之间的滑动摩擦系数μ;
(2)此时小车在地面上滑行的位移?
清心依然1年前1
hu211 共回答了23个问题 | 采纳率87%
(1)m滑上平板小车到与平板小车相对静止,速度为v1,设向左为正方向,根据动量守恒定律有:
mv0=(m+M)v1
对m,根据动量定理有:-μmgt=mv1-mv0
代入数据得:μ=0.4
(2)对M由动能定理有:μmgS车=
1
2M
v21
代入数据解得:S=0.5m
答:(1)滑块与平板小车之间的滑动摩擦系数μ为0.4;
(2)此时小车在地面上滑行的位移为0.5m.
在“探究平面镜成像特点”的实验中,小刚用平板薄玻璃、两个棋子A及B、刻度尺、橡皮泥、白纸等器材进行实验,如图所示.
在“探究平面镜成像特点”的实验中,小刚用平板薄玻璃、两个棋子A及B、刻度尺、橡皮泥、白纸等器材进行实验,如图所示.
(1)用玻璃板代替平面镜做实验的理由是:______;为方便观察,实验时玻璃板应该______放置在水平桌面上.
(2)实验中选择的两个棋子A、B,大小和形状应该______(相同、不同),目的是可以验证像和物是否______.
(3)如果发现棋子A的像较暗,可以用手电筒正对______(棋子、棋子的像)照射,这样就可以增加像的清晰度.
(4)在实验中,应该如何去探究平面镜所成的像是虚像这一特点,请说明你的做法:______.
(5)现有3mm和2mm厚的两块玻璃板,则应该选择______mm厚的玻璃板做实验;如果选用另一个,可能出现的情况是______.
替身rr1年前1
xu苹果ping 共回答了13个问题 | 采纳率69.2%
解题思路:(1)用玻璃板代替平面镜,即看到像,又能看到玻璃板后面的棋子,当玻璃板和像重合时,玻璃板后面棋子的位置就是玻璃板前面棋子像的位置,这样进行实验,便于确定像的位置.
探究平面镜成像时,玻璃板要竖直放置水平桌面上,使像成在水平桌面上.
(2)实验时选择两个相同的棋子是为了便于比较物像大小关系.
(3)要使像更亮一些,要使物体更亮一些,物体射出的光线会更强.
(4)实像和虚像的区别:实像可以在光屏上呈现,虚像不能呈现在光屏上.
(5)从厚玻璃板的两个面都可以当作反射面,会出现两个像这一角度去分析此题.

(1)用玻璃板代替平面镜,在玻璃板前面既能看到A的像,又能看到玻璃板后面的棋子B,便于确定像的位置.实验过程中,玻璃板要竖直放置在水平桌面上,使像成在水平桌面上.(2)而使用相同大小的蜡烛,是为了验证像与...

点评:
本题考点: 平面镜成像的特点、原理、现象及其实验方案.

考点点评: 理解实验中选择两个相同的蜡烛、刻度尺、透明玻璃板的原因,把透明玻璃板竖直放在水平桌面的原因等.

一二氧化钛晶片面积为1.0cm2,厚度为0.10mm,把平行平板电容器的两极板紧贴在晶片两册求1,电容器的电容2,电
一二氧化钛晶片面积为1.0cm2,厚度为0.10mm,把平行平板电容器的两极板紧贴在晶片两册求1,电容器的电容2,电
容器两级加上12V电压时,极板上的电荷为多少?3,电容器的电场强度
芈尕1年前1
cavencrystal 共回答了24个问题 | 采纳率79.2%
根据电容公式就能求出电容C了,然后Q=U*C,也就能算出来了,电场强度E=U/d也能算出来了
如图所示在光滑的水平面上有一平板小车M正以速度v向右运动.现将一质量为m的木块无初速度放上小车,由于木块和小车间的摩擦力
如图所示在光滑的水平面上有一平板小车M正以速度v向右运动.现将一质量为m的木块无初速度放上小车,由于木块和小车间的摩擦力作用,小车的速度将发生变化.为使小车保持原来的运动速度不变,必须及时对小车施加一向右的水平恒力F.当F作用一段时间后把它撤去时,木块恰能随小车一起以速度v共同向右运动.设木块和小车间的动摩擦因素为μ,求在上述过程中,水平恒力F对小车做多少功?
ezalphonse1年前3
嘉陵两岸 共回答了23个问题 | 采纳率91.3%
解题思路:木块放上小车后受到滑动摩擦力作用做匀加速运动,小车做匀速运动,根据运动学公式求出小车和木块的位移,再根据动能定理即可求解.

木块放上小车后受到滑动摩擦力作用做匀加速运动,小车做匀速运动,设运动t时间后速度为v,根据运动学公式可得:x车=vtx木=.vt=12vt根据动能定理,对于木块有:μmgx木=12mv2-0对于车有:WF−μmgx车=12Mv2−12Mv2...

点评:
本题考点: 牛顿第二定律;动能定理的应用.

考点点评: 本题主要考查了动能定理得直接应用,要根据题目需要选择适当的研究对象运用动能定理解题,难度适中.

上地址第20题如图所示,光滑水平面的右端a与一块质量均匀、水平放置的平板相接,平板长为2L,L=6m,其中心C固定在高为
上地址第20题
如图所示,光滑水平面的右端a与一块质量均匀、水平放置的平板相接,平板长为2L,L=6m,其中心C固定在高为R的竖直支架上,R=10m,支架的下端与垂直于纸面的固定转轴O连接,因此平板可绕转轴O沿顺时针方向翻转.若滑块与平板间的动摩擦因数μ=0.2,为使平板不翻转,滑块滑上平板时的初速最大为多少?
有位同学的解法是:
设A滑上平板时的速度为v0.
物体在平板上运动时:f=uN,N=mg,f=ma,a=ug
物体滑过中点C点时平板将翻到.v02=2ugL,…
问:你同意上述解法吗?
若同意,求出v0;若不同意则说明理由并求出你认为正确的结果
飞行gg1年前2
司马凌云 共回答了18个问题 | 采纳率100%
1.不同意这位同学的上述解法.理由是:该同学错误的认为"只有物体滑过中点C点时平板将翻倒“,其实,对于本题而言,平板是否翻转是由平板受到的摩擦力矩(M摩)和压力力矩(M压)决定的.也就是说,若摩擦力矩(M摩)大于压力力矩(M压),物体就是不滑过中点C点,平板还是会顺时针翻转的.
2.为使平板不翻转应满足的条件是:摩擦力力矩(M摩)≤压力力矩(M压).
设物体滑到平板上离a点的最大距离为s.
物体在平板上运动时:f=μN,N=mg,f=ma,a=μg
相对于固定转轴O,M摩=fR,即 M摩=μmgR;
M压=N(L-s),即 M压=mg(L-s)
由(M摩)≤M压,μmgR≤mg(L-s),解得 s ≤ 4,
由v0^2=2as,v0^2=2μgs,v0=√(2μgs),v0=√(2*0.2*10*4),解得 v0≤4m/s.
所以,为使平板不翻转,滑块滑上平板时的初速最大为4m/s.
如图,在固定的水平绝缘平板上有A,B,C三点,B点左侧的空间存在着场强大小为E,方向水平向右的匀强电场,在A点放置一个质
如图,在固定的水平绝缘平板上有A,B,C三点,B点左侧的空间存在着场强大小为E,方向水平向右的匀强电场,在A点放置一个质量为m,带正电的小物块,物块与平板之间的动摩擦因素为u之后,该物块能够到达C点并立即折回,最后又回到A点静止下来,求:
(1)此过程中物块所走的总路程x又多大?
(2)若AB=L1,那么物块第一次到达B点时的速度VB是多大?
许久许久11年前1
wuduan555 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
(1)对全过程应用动能定理,电场力做功为0
-μmgx=0-½mvo²
x=vo²/2μg
(2)对A到B过程应用动能定理:
-μmgL1=½mVB²-½mvo²
VB=√(vo²-2μgL1)
质量为M的平板小车停在光滑的水平地面上,以质量为m的滑块以初速度vo=3m/s滑上下车,滑块与小车间的滑动摩擦系数u=0
质量为M的平板小车停在光滑的水平地面上,以质量为m的滑块以初速度vo=3m/s滑上下车,滑块与小车间的滑动摩擦系数u=0.5,已知M=2m.求:若小车足够长,则滑块在小车上滑行的时间和距离?
为什么有2个答案?一个是0.6s 和 0.9m 还有一个是0.4s,和0.6m
或错在哪里
巴尔匹克1年前4
ngrp 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%
这是数学的误导,象物理的运动学用数学方法解时要注意根的取舍,具体情况中分析,0.6S的舍
如何确定平板上单个菌落是否为纯培养?
xihuanni6281年前1
pisces310 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
将单个菌落再次划线分离或稀释分离,如果形成的单个菌落形态单一,即为纯菌落.
两个半径均为R的圆形平板电极,平行正对方置,相距为d,极板间的电势差为,板
两个半径均为R的圆形平板电极,平行正对方置,相距为d,极板间的电势差为,板
两个半径均为R的圆形平板电极,平行正对方置,相距为d,极板间的电势差为,板间电场可以认为是均匀的.一个a粒子(氦原子核2e,电荷为,质量为4m)从正极板边缘以某一初速度垂直于电场方向射入两极板之间,到达负极板时恰好落在极板中心.忽略重力和空气阻力的影响,求(1)极板间的电场强度,(2)a粒子在极板间运动的加速度,(3)a粒子的初速度V
为什么(2)的答案是eU/(2md)
蚊子的梦想1年前2
毛毛虫小 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
这题检查的是对本物理量的定义和定义式(基本公式)的掌握情况:
F=ma,E=F/Q,U=Ed
(注意公式中的m别和题目中的m相混,题目中要用4m替换公式中的m)
知道力和质量就可以知加速度了.
按题目条件得知:a=F/(4m).
将 E=U/d 和 Q=2e 代入就是:a=EQ/(4m)=2eU/(4md)=eU/(2md)
一质量M=5kg的平板静止在光滑的水平面上,一质量m=1kg的小木块从平板左端以v1=3m\s的水平速度开始沿平板运动.
一质量M=5kg的平板静止在光滑的水平面上,一质量m=1kg的小木块从平板左端以v1=3ms的水平速度开始沿平板运动.木块与平板间的动摩擦因数u=0.25.由于摩擦的缘故,木块恰好停在平板的右端.求木块在平板上发生相对滑动的时间t.
lovlu1年前1
yyzo 共回答了16个问题 | 采纳率75%
由题意可知.
此题中静止是相对静止的意思,即平板与木块共速
以平板与木块视为一个系统
根据动量守恒可知原来的动量为3kg.m/s=V(共速)乘以6KG
得最终共同速度为0.5m/s
由题意可知平板的加速度为0.5m/s的平方
又平板做匀加速运动可得T=0.5除以0.5得
结果为一秒.
希望结果你满意,不懂得再联系我.
如图所示,质量为20kg的平板小车的后端放有质量为10kg的小铁块,它与车之间的动摩擦因数为0.5.开始时,车以速度6m
如图所示,质量为20kg的平板小车的后端放有质量为10kg的小铁块,它与车之间的动摩擦因数为0.5.开始时,车以速度6m/s向左在光滑的水平面上运动,铁块以速度6m/s向右运动,整个运动过程小铁块未从小车掉出.(g=10m/s) (1) 小车与铁块共同运动的速度; (2) 小车至少多长,铁块才不会从小车上掉下去; (3)小铁块在平板小车上滑行的时间. (1)第一问答案解释下为什么是Mv0-mv0=(m+M)v共,而不是mv0=(m+M)v共,说一下区别. (2)第二问为μmgL=1/2Mv0^2+1/2mv0^2-1/2(m+M)v共,为什么右边公式有负,解释下整个公式的含义
歃血红魔1年前5
我正炒 共回答了24个问题 | 采纳率83.3%
1如果一个系统不受外力或所受外力的矢量和为零,那么这个系统的总动量保持不变,这个结论叫做动量守恒定律.式子的意义是初动量(铁块和小车分别含有的)与末动量守恒.
2第二问的答案其实是动能定律的运用.在左边加一个负号,右边换成1/2(m+M)v共^2-1/2Mv0^2+1/2mv0^2..摩擦力做的负功等于末动能减去初动能
质量为M=0.3kg的平板小车静止在光滑水平面上,如图所示.当t=0时,两个质量都是m=0.1kg的小滑块A和B,分别从
质量为M=0.3kg的平板小车静止在光滑水平面上,如图所示.当t=0时,两个质量都是m=0.1kg的小滑块A和B,分别从左端和右端以水平速度V l =4.0m/s和V 2 =2.0m/s冲上小车,当它们在车上都停止滑动时,没有相碰.A、B与车面的动摩擦因数都是0.20,(g=10m/s 2 )求:
(1)A、B在车上都停止滑动时车的速度.
(2)车的长度至少是多少?
(3)A、B在车上都停止滑动时经历的时间.
zmpiyj1年前1
uu的结束 共回答了16个问题 | 采纳率81.3%
(1)设A、B相对于车停止滑动时,车的速度为v,根据动量守恒定律得:
m(v 1 -v 2 )=(M+2m)v,
解得,v=0.40m/s,方向向右.
(2)设A、B在车上相对于车滑动的距离分别为L 1 和L 2 ,由功能关系得:
μmgL 1 +μmgL 2 =
1
2 mv 1 2 +
1
2 mv 2 2 -
1
2 (M+2m )v 2
L 1 +L 2 =4.8m,故车长最小为4.8m.
(3)A、B同时在车上滑行时,滑块对车的摩擦力均为μmg,方向相反,车受力平衡而保持不动,滑块B的速度先减为0,滑块A继续在车上滑动,至与车具有共同速度,设这段时间内滑块的加速度为a,
根据牛顿第二定律:μmg=ma,a=μg,
滑块A停止滑动的时间t=
△v
a =
4-0.4
2 =1.8s
答:(1)A、B在车上都停止滑动时车的速度为0.40m/s,方向向右.
(2)车的长度至少是4.8m.
(3)A、B在车上都停止滑动时经历的时间为1.8s.
如图所示是小明同学探究反射定律的实验装置。平面镜 M 平放在平板上,白色硬纸板竖立在镜面上,硬纸板是由 E 、 F 两块
如图所示是小明同学探究反射定律的实验装置。平面镜 M 平放在平板上,白色硬纸板竖立在镜面上,硬纸板是由 E F 两块粘接起来的,其中 F 可绕接缝 ON 转动。

(1)在实验中白色硬纸板能显示 ,也能方便地测量
(2)以法线ON为轴线,将白色硬纸板的B面绕法线ON旋转,此时反射光线的位置    (“发生”或“不发生”)变化,说明反射光线、入射光线与法线______同一平面内。(填“在”或“不在”)
(3)将入射光线向法线靠近时,看到反射光线__________(填:“靠近”或“远离”)法线。
是我不是雨1年前1
不尊宝 共回答了14个问题 | 采纳率100%
解题思路:

(1)要解决此题,需要掌握光的反射定律的内容:反射光线、入射光线与法线在同一平面内;反射光线和入射光线分别位于法线两侧;反射角等于入射角。

(2)根据入射光线、反射光线和法线的关系进行分析,使光屏不在一个平面内,观察现象,得出结论;

(3)根据入射光线和反射光线的位置互换进行实验,观察反射光线与原来入射光线的关系得出结论。

解:(1)因为白色物体能反射所有的光线,所以用白纸板是为了更好的显示光线。故答案为:反射光线和入射光线反射角和入射角(2)根据光的反射定律,三线共面,故答案为:不发生在(3)光的反射定律中反射角等于入射角,所以当入射光线靠近法线时,入射角减小,反射角也随着减小,故答案为:靠近

(1)反射光线和入射光线 反射角和入射角 (2)不发生  在 (3)靠近

如图所示,质量为M的平板小车静止在光滑的水乎地面上,小车左端放一个质量为m的木块,车的右端固定一个轻质弹簧,现给木块一个
如图所示,质量为M的平板小车静止在光滑的水乎地面上,小车左端放一个质量为m的木块,车的右端固定一个轻质弹簧,现给木块一个水平向右的瞬时冲量I,木块便沿小车向右滑行,在与弹簧相碰后又沿原路返回,并且恰好能到达小车的左端。试求:

①木块返回到小车左端时小车的动能;
②弹簧获得的最大弹性势能。
nnobody1年前1
aquayan 共回答了25个问题 | 采纳率84%
解题思路:

①选小车和木块整体为研究对象,由于m受到冲量I之后系统水平方向不受外力作用,系统动量守恒,设系统的末速度为v,则解得

小车的动能为=

②当弹簧具有最大弹性势能时,小车和木块具有共同速度,即为v.设木块从小车左端运动到弹簧弹性势能最大的过程中,摩擦生热,在此过程中,由能量守恒得

当木板返回到小车左端时,由能量守恒得

联立得

;②


<>

跪求大神帮忙解决一道大学物理题平板电容器两版间的空间(体积为V)被相对介电常数为εr的均匀介质填满.极板上电荷密度为σ.
跪求大神帮忙解决一道大学物理题
平板电容器两版间的空间(体积为V)被相对介电常数为εr的均匀介质填满.极板上电荷密度为σ.试计算将电介质从电容器中取出过程中外力所做的功.
xiaozhao_3011年前1
小黑max 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
用能量守能来做,电容器能量是(Q^2)/2C
W=电容器能量末-初=1/2*Q^2*(1/C2-1/C1)=(dQ^2)/2εS*(1-1/εr)=(εr-1)dQ^2/(2εεrS)
=(εr-1)Vσ^2/(2εεr)
质量是100g的球从1.8m的高处落到水平板上,又弹回到1.25m的高度...
质量是100g的球从1.8m的高处落到水平板上,又弹回到1.25m的高度...
质量是100g的球从1.8m的高处落到水平板上,又弹回到1.25m的高度,
在整个过程中重力对求所做的功是多少?
球的重力势能变化了多少?
dingoo05101年前1
阿神_ 共回答了21个问题 | 采纳率81%
重力对球做功为mgh=0.1*10*(1.8-1.25)=0.55J
重力势能减少0.55J
为什么平行平板变极距型电容传感器只能用于小位移测量?
E弦的独奏1年前1
面包素 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
举个例子:一个极板面积1cm×1cm,空气间距1um的电容器计算电容量约880pF,这个普通概念上很小的电容量,对电容传感器而言几乎是最大极值了.对变极距电容传感器,当极距略微增大时,电容量会急剧减少,而过小的电容量会给测量转换带来许多的不利因素,因此,平行板变极距型电容传感器只能在极小的极距间工作,也就是只能用于微小位移的测量.
质量M=0.6kg的足够长平板小车静止在光滑水面上,如图所示,当t=0时,两个质量都为m=0.2kg的小物体A和B,分别
质量M=0.6kg的足够长平板小车静止在光滑水面上,如图所示,当t=0时,两个质量都为m=0.2kg的小物体A和B,分别从小车的左端和右端以水平速度V1=0.5m/s和V2=2m/s同时冲上小车,A和B与小车的摩擦因数μA=0.2,μB=0.4.求当它们相对于小车静止时小车速度的大小和方向为(  )
A.V=0.3m/s,方向向左
B.V=1m/s,方向向右
C.V=0.3m/s,方向向右
D.无法求解
shenlong20021年前1
郭靖兄 共回答了26个问题 | 采纳率92.3%
解题思路:以A、B和车组成的系统为研究对象,该系统水平方向动量守恒,根据动量守恒定律列方程求解.

设物体A、B相对于车停止滑动时,车速为v,根据动量守恒定律有:
m(v2-v1)=(M+2m)v
代入数据解得:v=0.6m/s,方向向左
故选:A

点评:
本题考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系;动量守恒定律.

考点点评: 解决本题的关键理清滑块和小车在整个过程中的运动规律,结合动量守恒定律进行求解.

(2010•永州一模)如图所示,在水平的光滑平板上的O点固定一根原长为l0的劲度系数为k的轻弹簧,在弹簧的自由端连接一个
(2010•永州一模)如图所示,在水平的光滑平板上的O点固定一根原长为l0的劲度系数为k的轻弹簧,在弹簧的自由端连接一个质量为m的小球(可视为质点).若弹簧始终处在弹性范围内,今将平板以O为转轴在竖直平面内逆时针缓慢转动,直至平板变为竖直状态,则在此过程中(  )
A.球的高度不断增大
B.若弹簧的长度l0一定,则球的质量m足够大时,总能使球的高度先增大后减小
C.若球的质量m一定,则弹簧的长度l0足够小时,总能使球的高度先增大后减小
D.球的高度变化情况仅与球的质量m有关,而与弹簧的原长l0无关
一人变两人1年前1
ba4hb97 共回答了20个问题 | 采纳率90%
解题思路:将平板以O为转轴在竖直平面内逆时针缓慢转动,直至平板变为竖直状态,小球始终处于平衡状态,抓住小球重力沿斜面方向上的分力与弹簧弹力大小相等,得出形变量的变化,从而得出高度的关系式,通过关系式判断高度的变化.

设转过的角度为θ,则mgsinθ=kx,则弹簧的形变量x=[mgsinθ/k].
球的高度h=(l0-x)sinθ=(l0−
mgsinθ
k)sinθ=−
mg
k(sinθ−
kl0
2mg)2+
kl02
4mg.因为sinθ<1.
所以当弹簧的长度l0一定,则球的质量m足够大时,
kl0
2mg<1,则h先增大后减小.
当球的质量m一定,则弹簧的长度l0足够小时,
kl0
2mg<1,则h先增大后减小.故B、C正确,A、D错误.
故选BC.

点评:
本题考点: 机械能守恒定律.

考点点评: 本题对数学能力的要求较高,通过二次函数的方法并对sinθ的讨论得出高度的变化.

一道高中有关动量的物理题.一平板小车停在光滑水平面上,质量均为m的物块A和B从小车两端相向画上小车表面,它们的水平速度大
一道高中有关动量的物理题.
一平板小车停在光滑水平面上,质量均为m的物块A和B从小车两端相向画上小车表面,它们的水平速度大小分别为2V和V.若小车质量为m,A和B与小车间的动摩擦因数均为u,试问经过多少时间A和B相对静止?
乐乐不乐了1年前1
别拿爱情说事 共回答了26个问题 | 采纳率84.6%
看图,由动量守恒定律得:他们的共同速度为:V/3
t1时间内车没有动,之后车和B开始加速,A一直匀减速,加速度为-ug
物体A随水平板一起上下做简谐运动,此时是由 () 提供回复力,从平衡位置向上运动时板对A的弹力逐渐变()
yuhuangge1年前2
rhft 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
物体A随水平板一起上下做简谐运动,此时是由 (支持力和重力的合力) 提供回复力,从平衡位置向上运动时板对A的弹力逐渐变(小)
希望帮到您哦~
志贺氏菌在SS琼脂平板和伊红美蓝平板上是什么状态的
志贺氏菌在SS琼脂平板和伊红美蓝平板上是什么状态的
志贺氏菌在做完GN之后,在SS琼脂平板上画线,什么样的菌才算是可疑菌落,什么样的是阴性菌落;在EMB平板上画线,什么样的是可疑的,什么样的可以排除呢?
马虎老刘1年前1
hdisu 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
志贺氏菌一般用的是SS平板和MAC平板(推荐SS),一般不用伊红美蓝平板的(在EMB平板上几乎没什么特别的特征,尽管国家标准上有,但是一般不用的).
在SS平板上为透明或半透明、直径1-2mm的较小菌落、圆形、光滑、湿润
MAC平板上长的比SS上的大一些,颜色形态相近
EMB平板上其实也是透明或半透明的菌落,但是只要不发酵或迟缓发酵乳糖的细菌在EMB上长的差不多也就是这样,而且EMB选择性比较弱,杂菌较多.
无论上面哪个平板,只要有颜色的、长得太大的、不规则的、粗糙的就可以排除了.最后关键还是要看生化试验和血清凝集.
其实做细菌这样说说你完全感觉不出来的,哪怕说得再详细也是如此,不如亲自看看实际是长什么样的,那样印象就深刻多了.
如图所示,质量为0.4kg的木块以2m/s的速度水平地滑上静止在光滑水平地面上的平板小车,车的质量为1.6kg,木块与小
如图所示,质量为0.4kg的木块以2m/s的速度水平地滑上静止在光滑水平地面上的平板小车,车的质量为1.6kg,木块与小车之间的摩擦系数为0.2(g取10m/s2).设小车足够长,求:

(1)木块和小车相对静止时小车的速度大小.
(2)从木块滑上小车到它们处于相对静止所经历的时间.
(3)从木块滑上小车到它们处于相对静止木块在小车上滑行的距离.
贾正晶的猫甲1年前1
woai06211 共回答了19个问题 | 采纳率84.2%
解题思路:(1)木块和小车组成的系统,所受合力为零,动量保持不变,根据动量守恒定律求出,木块和小车相对静止时小车的速度大小.
(2)以木块为研究对象,根据动量定理求出时间.
(3)根据牛顿第二定律分析求出木块和小车的加速度,再由运动学公式求出两物体的位移及相对位移大小.

(1)以木块和小车为研究对象,方向为正方向,由动量守恒定律可得:
mv0=(M+m)v
得v=[m/M+mv0=0.4m/s
(2)以木块为研究对象,其受力情况如图所示,由动量定理可得
-ft=mv-mv0
又f=μmg
得到t=
v−v0
μg=0.8s
(3)木块做匀减速运动,加速度a1=
f
m=μg=2m/s2
车做匀加速运动,加速度a=
f
M=
μmg
M]=0.5m/s2
由运动学公式可得:vt2-v02=2as
在此过程中木块的位移为
s1=

v2t−
v20
2a1=0.96m
车的位移为
s2=
1
2at2=0.16m
木块在小车上滑行的距离为△S=S1-S2=0.8m
答:
(1)木块和小车相对静止时小车的速度大小为0.4m/s.
(2)从木块滑上小车到它们处于相对静止所经历的时间是0.8s.
(3)从木块滑上小车到它们处于相对静止木块在小车上滑行的距离是0.8m.

点评:
本题考点: 动量守恒定律;匀变速直线运动的速度与位移的关系;牛顿第二定律;动量定理.

考点点评: 本题第(3)问也可以这样求解:木块的位移为s1=v0+v2t=0.96m,车的位移为s2=v2t=0.16m.再求解木块在小车上滑行的距离为△S=S1-S2=0.8m.

(2008•肇庆二模)如图所示,质量为mB=2kg的平板小车B静止在光滑的水平面上,板的左端静置一质量为mA=2kg的小
(2008•肇庆二模)如图所示,质量为mB=2kg的平板小车B静止在光滑的水平面上,板的左端静置一质量为mA=2kg的小物体A.一颗质量为10g的子弹以v0=600m/s的水平速度射穿物体A后,子弹速度变为v1=100m/s.物体A与小车B之间的动摩擦因素为μ=0.05,子弹射穿木块的时间很短,g=10m/s2
(1)求物体A的最大速度;
(2)若物体A未离开小车B,求小车的最大速度;
(3)为使物体A不离开小车,小车的长度至少为多少?
intorain1年前1
li5li 共回答了21个问题 | 采纳率85.7%
解题思路:(1)子弹射穿物体A后,A获得了速度,而后,A向右做匀减速运动,故子弹射穿物体A后瞬间,A的速度最大,由动量守恒定律求解.
(2)子弹射穿物体A后,B车在A所给的滑动摩擦力作用下向右做匀加速运动,当A、B速度相等时,两者一起匀速运动,B的速度达到最大,再由A、B的动量守恒求解.
(3)为使物体不离开小车,A与车相对静止时,小车的长度L应不小于A相对B的位移大小.由动量守恒求共同速度,根据动能定理分别对A、B列式,求出两者的相对位移,即可得解.

(1)子弹射穿小物体A的过程中,两者组成的系统动量守恒:mv0=mv1+mAvA
代入数据解得:vA=2.5m/s ②
此后A在B上做匀减速运动,B做匀加速运动,故物体A的最大速度为2.5m/s.
(2)若物体A未离开小车,当A、B速度相等时,小车B具有最大速度,设为v.子弹射穿A后,A、B组成的系统动量守恒:mAvA=(mA+mB)v ③
代入数据解得B的最大速度 v=1.25m/s ④
(3)设子弹射穿A后,至达到相同速度时,物体A和小车B运动的位移分别为SA、SB
以A为研究对象,根据动能定理:−μmAgsA=
1
2mAv2−
1
2mA
v2A ⑤
以B为研究对象,根据动能定理:μmAgsB=
1
2mBv2 ⑥
为使物体不离开小车,小车的长度L至少为 L=sA-sB
联立解得 L=3.125m ⑧
答:
(1)物体A的最大速度为2.5m/s;
(2)若物体A未离开小车B,小车的最大速度为1.25m/s;
(3)为使物体A不离开小车,小车的长度至少为3.125m.

点评:
本题考点: 动量守恒定律;动能定理的应用.

考点点评: 本题是动量守恒定律和动能定理的综合应用,对于第3题也可以根据能量守恒定律这样列式求解:μmAgL=[1/2mAv2A]-12(mA+mB)v2.

如图所示,平板A长l=10m,质量M=4kg,放在光滑的水平面上.在A上最右端放一物块B(大小可忽略),其质量m=2kg
如图所示,平板A长l=10m,质量M=4kg,放在光滑的水平面上.在A上最右端放一物块B(大小可忽略),其质量m=2kg.已知A、B间动摩擦因数μ=0.4,开始时A、B都处于静止状态(取g=10m/s2).则

(1)若加在平板A上的水平恒力F=6N时,平板A与物块B的加速度大小各为多少?
(2)要将A从物块B下抽出来,则加在平板A上的水平恒力F至少为多大?
(3)若加在平板A上的水平恒力F=40N时,要使物块B从平板A上掉下来F至少作用多长时间?
吴乾坤1年前1
走在路上1999 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
解题思路:(1)当在平板A上加恒力F,先判断A、B之间是否发生相对滑动,再结合牛顿第二定律求出平板A和B的加速度大小.(2)对B分析,根据牛顿第二定律求出B滑动时的加速度,再对整体分析得出A、B发生相对滑动时F的大小.(3)在F的作用下A、B均做匀加速直线运动,撤去F后,A做匀减速直线运动,B做匀加速直线运动,抓住B恰好从A上脱离,两者速度相同,结合牛顿第二定律和两者的位移关系求出F至少作用的时间.

对系统,假设AB之间不发生滑动.则
F=(M+m)a
解得a=[F/M+m=
6
4+2m/s2=1m/s2
对B而言,ma<μmg
所以假设成立.
平板A与物块B的加速度大小为aA=aB=1m/s2
(2)对B,根据牛顿第二定律有μmg=ma0
解得a0=μg=0.4×10m/s2=4m/s2.
对系统:F=(M+m)a0=(4+2)×4N=24N.
所以加在平板A上的水平恒力F至少为24N
(3)设F的作用时间为t1,撤去F后,经过t2时间达到相同速度.
对B:


v共=gμ(t1+t2)
SB=
1
2gμ(t1+t2)2]
对A:


vA=a1t1
v共=vA-a2t2

F-mgμ=Ma1
mgμ=Ma2
则A的位移sA=
1
2a1t12+vAt2-
1
2a2t22
因为sA-sB=10m,
解得t1=
3s.
答:(1)平板A与物块B的加速度大小都为1m/s2
(2)加在平板A上的水平恒力F至少为24N.
(3)要使物块B从平板A上掉下来F至少为
3s.

点评:
本题考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系.

考点点评: 解决本题的关键理清A、B的运动规律,抓住临界状态,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.

平板小车质量M=2kg,静置于光滑的水平地面上,在其上面左端放一质量m=1kg的物体,两 者间动摩
平板小车质量M=2kg,静置于光滑的水平地面上,在其上面左端放一质量m=1kg的物体,两 者间动摩
擦因数为0.2,gm ,现用水平向右的拉力F1=4N作用在物体m上,经4S后,撤除F1的同时,换用水平向右的拉力F2=1N继续拉物体m,不计物体m的大小以及车轮与轴间的摩擦,平板车上表面足够长,试求(1)F1作用于m上时m的加速度(2)F1对物体m所做的功;(3)从F1作用于物体m开始计时,9 s内拉力F1F2对系统做的总功
最不明白:涉及相对运动中的功中的位移是相对位移还是对大地的位移,过程中请说明
须眉浊物1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
如图所示,A、B两物体质量之比=3:2,原来静止在平板小车C上,A、B间有一根被压缩的弹簧,地面光滑,当弹簧突然释放后,
如图所示,A、B两物体质量之比=3:2,原来静止在平板小车C上,A、B间有一根被压缩的弹簧,地面光滑,当弹簧突然释放后,则下列说法中错误的是(  )
A.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B组成的系统动量守恒
B.若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,A、B、C组成的系统动量守恒
C.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B组成的系统动量守恒
D.若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B、C组成的系统动量守恒
傩小咒1年前1
sunny09_1983 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
A、因为A、B的质量不等,若A、B与平板车上表面间的动摩擦因数相同,则所受摩擦力大小不等,A、B组成的系统所受的外力之和不为零,所以动量不守恒.故A错误.
B、不论A、B的摩擦力是否相等,A、B、C组成的系统,外力之和为零,则动量守恒.故B正确,D正确.
C、若A、B所受的摩擦力大小相等,A、B组成的系统外力之和为零,动量守恒.故C正确.
本题选错误的,故选A.
如图所示,一块足够大的光滑平板放置在水平面上,能绕水平固定轴MN自由转动从而实现调节其与水平面所成的倾角.板上一根长为l
如图所示,一块足够大的光滑平板放置在水平面上,能绕水平固定轴MN自由转动从而实现调节其与水平面所成的倾角.板上一根长为l=0.5m的轻细绳一端系住一个质量为m=0.5kg的小球,另一端固定在板上的O点.当平板倾角为a时,先将轻绳平行于水平轴MN拉直,然后给小球以沿着平板并与轻绳垂直的初速度v0=2m/s,则(  )
A.若a=0°,则轻绳对小球的拉力大小为FT=4N
B.若a=90°,则小球相对于水平面可上升的最大高度为0.7m
C.小球能在平板上绕O点做完整的圆周运动a必须满足的条件为sina≤[2/5]
D.小球能在平板上绕O点做完整的圆周运动a必须满足的条件为sina≤[4/15]
jianfeng3021年前1
咔咔vv 共回答了22个问题 | 采纳率81.8%
解题思路:先对小球受力分析,受绳子拉力、斜面弹力、重力,小球在最高点时,由绳子的拉力和重力分力的合力提供向心力,由圆周运动规律可列此时的表达式;小球从释放到最高点的过程,在依据动能定理可列方程,依据恰好通过最高点的条件是绳子拉力,可得倾角α的范围.

C、D、小球在斜面上运动时受绳子拉力、斜面弹力、重力.在垂直斜面方向上合力为0,重力在沿斜面方向的分量为mgsinα,小球在最高点时,由绳子的拉力和重力分力的合力提供向心力:
FT+mgsinα=m

v21
l…①
研究小球从释放到最高点的过程,据动能定理:
-mglsinα=[1/2]m
v21-[1/2]mv02…②
若恰好通过最高点绳子拉力T=0,联立①②解得:
sinα=

v20
3gl=
22
3×10×0.5=[4/15]
故小球能保持在板面内作圆周运动时,α最大值为arcsin[4/15].
故C错误,D正确;
A、若a=0°,则轻绳对小球的拉力大小为:
FT=m

v21
l=0.5×[4/0.5]=4N
故A正确;
B、若a=90°,小球不能到达最高点;
如果上升0.7m,重力势能的增加量mgh=0.5×10×0.7=3.5J,初动能
1
2m
v20=
1
2×0.5×22=1J,机械能不守恒,故B错误;
故选:AD.

点评:
本题考点: 向心力.

考点点评: 本题重点是小球能通过最高点的临界条件,这个情形虽然不是在竖直平面内的圆周运动,但是其原理和竖直平面内的圆周运动一直,都是T=0为小球能过最高点的临界条件.

(2011•普陀区模拟)下列有关平板划线接种法的操作错误的是(  )
(2011•普陀区模拟)下列有关平板划线接种法的操作错误的是(  )
A.将接种环放在火焰上灼烧
B.将已冷却的接种环伸入菌液中蘸取一环液
C.蘸取菌液和划线要在火焰旁进行
D.划线时要将最后一区的划线与第一区的划线相连
a60239331年前1
shuheng123 共回答了12个问题 | 采纳率100%
解题思路:本题考查平板划线操作方法.在每次划线前后都要对接种环进行灭菌,接种环的灭菌方法应是在火焰上灼烧,接种时划线操作是在火焰边进行.

A、将微生物的接种工具,如接种环、接种针或其他的金属用具,直接在酒精灯火焰的充分燃烧层灼烧,可以迅速彻底地灭菌,故A正确;
B、接种环必须冷却后,才可以伸入菌液中蘸取一环液,否则会烧伤或烧死微生物,故B正确;
C、蘸取菌液和划线要在火焰旁进行,防止空气中的杂菌,故C正确;
D、划线时要避免最后一区的划线与第一区线连. 因为最后一区是细菌最稀少的,而第一区是细菌最致密的,如果连在一起则有可能影响单个菌落的分离效果,故D错误.
故选:D.

点评:
本题考点: 微生物的分离和培养.

考点点评: 本题考查了微生物的平板划线操作的相关内容,意在考查考生理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力.

质量为0.8kg的物体A原来静止在有孔的平板上,一颗质量为10g的子弹B以800m/s的初速度v0竖直向上,从小孔内穿过
质量为0.8kg的物体A原来静止在有孔的平板上,一颗质量为10g的子弹B以800m/s的初速度v0竖直向上,从小孔内穿过物体A,如果子弹穿过A后A能上升的最大高度为0.8m,不计空气阻力,g=10m/s²,求子弹穿过A后的最大速度;子弹能上升的最大高度.
物体A
=== ===
↑子弹B
xumascot1年前3
蒋大勇 共回答了15个问题 | 采纳率100%
∵h=0.8m M=0.8kg
∴Mgh=0.8*0.8*10=1/2mv2=6.4J
∴1/2v2=8
v2=16
v=4m/s(物体A的速度)
根据动量守恒定理:
m(子弹)v(子弹初)=Mv(物体A)+m(子弹)v(子弹后)
800kg*0.01m/s=0.8*4+0.01*x
x=480m/s
H=x2/2g=11520m
如图所示 A和B是两块固定的平板 相向竖直放置 C是一长方体木块,被夹在A,B之间,其体积为100cm³,材料
如图所示 A和B是两块固定的平板 相向竖直放置 C是一长方体木块,被夹在A,B之间,其体积为100cm³,材料密度为0.5*10³kg/m³.已知若用2N竖直向下的力推C,则C可沿夹板匀速向下运动,现要使C沿夹板匀速向上运动,需要对C施加多大竖直向上的推力
为什么不是4N 而是3N呢?
laoliu08171年前1
爱学习的xxfap 共回答了17个问题 | 采纳率100%
受力分析,重力向下,摩擦力与推力方向相反,它的方向变了呀.【摩擦力方向总与相对运动方向相反】
并且既然是匀速,所以肯定受力平衡.向上的力大小之和与向下的力大小之和相等.
重力大小G=mg=密度x体积x重力加速度
根据此列方程:
1,F1+G=Ff,即向下所用的推力F1=Ff-G=Ff-0.5N,由已知,得2N,所以Ff=2.5N
2,F2=Ff+G,即向上所用的推力F2=Ff+G=3N
培养平板为什么要倒着来放倒过来培养是不要让水汽在平板盖上凝结,影响观察.不过水汽为什么会在平板盖上凝结?倒过来就不会么?
醒不来的早晨1年前1
yxxxx 共回答了26个问题 | 采纳率92.3%
培养板正放,细胞在培养的过程中会代谢产热,水气化上升,遇到相对较冷的平板盖就会液化凝结,影响观察.