凹形的周长怎么算 长7厘米,宽4厘米,左边上面为1,中间为2 边上为1

漫天雪花空飘零2022-10-04 11:39:541条回答

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voolink 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
长方形周长+两条短竖边.就可以了.
1年前

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一小滑块放在如图所示的凹形斜面上,用力F沿斜面向下拉小滑块,小滑块沿斜面运动了一段距离.若已知在这过程中,拉力F所做的功
一小滑块放在如图所示的凹形斜面上,用力F沿斜面向下拉小滑块,小滑块沿斜面运动了一段距离.若已知在这过程中,拉力F所做的功的大小(绝对值)为A,斜面对滑块的作用力所做的功的大小为B,重力做功的大小为C,空气阻力做功的大小为D.当用这些量表达时,小滑块的动能的改变△Ek=______;滑块的重力势能的改变△Ep=______;滑块机械能的改变△E=______.
mbaluzpz1年前2
abc1974 共回答了14个问题 | 采纳率85.7%
解题思路:根据动能定理:合外力做功等于物体动能的变化(外力做功的代数和等于物体动能的变化).重力做功等于重力势能的变化.除重力以外的力做功等于机械能的变化.

根据动能定理得:小滑块的动能的改变△Ek=A+B-C-D.滑块的重力势能的改变△Ep=-C.滑块机械能的改变△E=A-B-D.
故答案为:A+B-C-D,-C,A-B-D.

点评:
本题考点: 动能定理的应用;重力势能.

考点点评: 本题考查对功与能关系的理解.常见的几对功能关系有:合力做功与动能变化、重力做功与重力势能变化、除了重力和弹力以外的力做功与机械能的变化有关.

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如图所示两个相同的光滑弧形槽,一个为凸形,一个为凹形,两个相同小球分别进入两弧形槽的速度都为v,运动到槽的末端时速度也都为v,小球通过凸形槽的时间为t 1 ,通过凹形槽的时间为t 2 ,则t 1 、t 2 的关系为
[ ]
A.t 1 =t 2    
B.t 1 >t 2   
C.t 1 <t 2    
D.无法确定
烟雨南ll1年前1
dyp6904 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
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Plato_2141年前3
543187746 共回答了20个问题 | 采纳率80%
测质量的只有天平
液体用量筒
不规则的固体用排水法测量
原理就是P=m/v
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伯乐马1年前1
imaenad 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
对于砝码,受到弹簧向上的拉力F=12N,重力mg,两者的合力提供向心力:
F-mg=mv²/r v=72km/h=20m/s
12-10=20²/r
r=200m
调节手电筒使它发出的光会聚成狭窄的光柱(亦称“收光”),实际上是把灯泡的位置调节到凹形反光镜的(  )
调节手电筒使它发出的光会聚成狭窄的光柱(亦称“收光”),实际上是把灯泡的位置调节到凹形反光镜的(  )
A. 焦点前方
B. 焦点后方
C. 焦点处
D. 以上三种情况都有可能
memo11231年前1
咖啡lwh 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
解题思路:手电筒中的反光镜是凹面镜,可以会聚光线;
从焦点发出的光线经过凹面镜的反射可以变为平行光线射出.

发出的光会聚成狭窄的光柱,就是让光变为平行光;
手电筒的反光镜是一个凹面镜,只有将小灯泡放在凹面镜的焦点处,小灯泡发出的光才会变为平行光射出.
故选C.

点评:
本题考点: 凸面镜和凹面镜.

考点点评: 此题考查的是凹面镜在生活中的应用,是一道基础题.

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某人为了测定一个凹形路面的半径,在乘汽车通过凹形路面的最低点时,他注意到车上速度计的示数为72Km/h,悬挂1Kg砝码的弹簧测力计示数为14N.由此估算出凹形路面的半径是多少?(g取10N/Kg)
-寒烟-1年前1
暂停上市 共回答了25个问题 | 采纳率88%
解题思路:以砝码为研究对象,砝码随车做圆周运动,在凹形路面的最低点时由重力和弹簧的拉力的合力提供向心力,列式即可求得路面的半径.

以砝码为研究对象,在凹形路面的最低点时由重力和弹簧的拉力的合力提供向心力,则有:
F-mg=m
v2
R
由题意,F=14N,v=72km/h=20m/s,m=1kg
则得,R=
mv2
F−mg=
1×202
14−10=100m;
答:凹行路面的半径为100m.

点评:
本题考点: 向心力;牛顿第二定律.

考点点评: 本题是生活中的圆周运动问题,首先要正确选择研究对象,其次要分析受力,确定向心力的来源.

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1.一汽车质量为1.5×10的四次方kg,以不变的速度先后驶过凹形桥面和凸形桥面,桥面半径均为R=15m,桥面承受的最大压力不超过2.0×10的五次方,汽车允许的最大速度是多少?汽车以此速度驶过桥面的最小压力是多少?(g取10m每二次方秒)
2.一装有水的水桶,在竖直平面内做圆周运动,水的质量为m=0.5kg,绳长l=60cm,求最高点水不流出的最大速度、水早最高点v=3m/s时,水对桶的压力是多大?
拿什么拯救你ss1年前3
thekll 共回答了20个问题 | 采纳率95%
1:当汽车过凹面桥时,桥面承受压力最大.设此时汽车速度为V,
F=m*v^2/r
推出:V=10根号2(m/s)
最小压力:f
mg-f=F
推出:f=mg-F
2:如果绳子拉力足够大的话,应该是“最小速度吧”
mg=m*v^2/r
得:V=根号gr=根号6
水桶压力:F=m*v^2-mg=2.5N
为什么把水放入量筒中会使液面变成凹形?
joan_yezhi21年前2
hong53719 共回答了11个问题 | 采纳率81.8%
浸润,即水和容器表面的亲合力
数学问题一个立体图形,从上面看到的形状是倒凹形上三个,下两个 ,从右面看到的形状是一级楼梯的形状,试着搭一搭,说说你有几
数学问题
一个立体图形,从上面看到的形状是倒凹形上三个,下两个 ,从右面看到的形状是一级楼梯的形状,试着搭一搭,说说你有几种搭法 ?
搭这样一个立体图形至少需要几个小立体块?最多要多少?
急急急!!!
ywahcz1年前1
boxxp 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
“上面看到的形状是倒凹形上三个,下两个”——底层有五个.
“右面看到的形状是一级楼梯的形状”——最高二层,其中一 没有二层的.
如果前一层,后二层,可能:5+1或5+2,即6个或7个.
如果前二层,后一层,可能:1+5或2+5或3+5三种情况,即可能6、7或8个.
所以至少6个,最多8个.
为什么用量筒测水的体积时,量筒里的水面是凹形的
活力和面1年前2
pc0c11221 共回答了16个问题 | 采纳率93.8%
液体挂壁现象.,
量筒设计时本身把挂壁那部分的液体体积扣除了,量的是多少,到出来就是多少.挂壁的如果取出来,则超过量的数量了.
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圆形抛物面的聚焦点该如何计算啊?如一个凹形圆盘盘直径30CM半径15CM盘深7CM那么聚焦点是多少CM啊,不懂怎么算,帮我算算,
爱上萍1年前1
吻伤 共回答了20个问题 | 采纳率90%
如果是抛物面,则令抛物线方程为y^2=2px,x=7时y=15,解得p=225/14,焦点为p/2=225/28=8cm,焦点是8cm
老师 退隐高手进,一个滑雪者连同她的滑雪板质量为70千克,她滑到凹形的坡低时,速度为20米每秒,坡底的圆弧半径为50米,
老师 退隐高手进,
一个滑雪者连同她的滑雪板质量为70千克,她滑到凹形的坡低时,速度为20米每秒,坡底的圆弧半径为50米,计算她在坡底时,雪地对滑雪板的支持力,g取10米每二次方秒.【这个题求的是雪地对滑雪板的支持力,而质量是总共的,如何分开进行受力分析啊?详细的罗列出来,
喜欢圆月的人1年前1
gkcx 共回答了18个问题 | 采纳率77.8%
人是站在滑雪板上这时不用分开分析的..因为雪地只与滑雪板接触啊..只能作用给滑雪板..然后人与雪板之间的作用力 就不用解释那么清楚.. 这是物理不是金哥哥笔下的武侠 当真能隔山打牛啊? 哈哈 言归正传. 在坡底下 整体上受力的合边就是向心力.. 记雪对滑雪板的力为 F向=N-G=mv^2/R N=70*20^2/50+70*10=1260 N 这个力方向指向弧形滑道圆心
如图所示,倾角为37°的粗糙斜面的底端有一质量m=1kg的凹形小滑块,小滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25.现小滑块以
如图所示,倾角为37°的粗糙斜面的底端有一质量m=1kg的凹形小滑块,小滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25.现小滑块以某一初速度v从斜面底端上滑,同时在斜面底端正上方有一小球以v0水平抛出,经过0.4s,小球恰好垂直斜面方向落入凹槽,此时,小滑块还在上滑过程中.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8),g取10m/s2,求:

(1)小球水平抛出的速度v0
(2)小滑块的初速度v.
(3)0.4s内小滑块损失的机械能△E.
最后一次分手1年前1
Moco 共回答了14个问题 | 采纳率78.6%
解题思路:(1)根据运动时间可以求出平抛小球竖直方向速度,根据水平和竖直速度关系可以求出平抛小球的初速度;(2)滑块沿斜面减速上划,根据牛顿第二定律求出其加速度,然后求出其位移可正确解答本题;(3)损失的机械能等于除重力之外的力所做功大小,因此求出摩擦力对滑块所做负功即可明确滑块损失的机械能大小.

(1)设小球落入凹槽时竖直速度为vy,则有:
vy=gt=10×0.4=4m/s
因此有:v0=vytan37°=3m/s.
答:小球水平抛出的速度v0=3m/s.
(2)小球落入凹槽时的水平位移:x=v0t=3×0.4=1.2m.
则滑块的位移为:
s=
1.2
cos37°=1.5m
根据牛顿第二定律,滑块上滑的加速度为:
a=gsin37°+μgcos37°=8m/s2
根据公式:s=vt−
1
2at2
得:v=5.35m/s.
答:小滑块的初速度为:v=5.35m/s.
(3)根据功能关系可知,滑块损失的机械能等于滑块克服摩擦力做的功,因此有:
△E=μmgcos37°s=3J.
答:0.4s内小滑块损失的机械能△E=3J.

点评:
本题考点: 功能关系;平抛运动.

考点点评: 该题考查了学生对多物体、多过程问题的理解分析能力,解决这类问题的关键是正确分析每个运动过程,正确应用所学知识求解.

什么样的液体在试管中成凹形液面 什么样的液体在试管中成凸形液面拜托了各位 谢谢
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有什么规律
ray19491年前1
还好吗我 共回答了27个问题 | 采纳率88.9%
和液体的表面张力有关 在洁净的玻璃板上放一滴水银,它能够在玻璃板上滚来滚去,而不附着在上面.把一块洁净的玻璃片浸入水银里再取出来,玻璃上也不附着水银.这种现象叫做不浸润.对玻璃来说,水银是不浸润液体. 在洁净的玻璃板上放一滴水,它要附着在玻璃板上形成薄层.把一块洁净的玻璃片浸入水里再取出来,玻璃片的表面是带有一层水的.这种现象叫做 浸润 .对玻璃来说,水是浸润液体. 同一种液体,对一些固体来说是浸润的,对另一些固体来说是不浸润的.水能浸润玻璃,但不能浸润石蜡.水银不能浸润玻璃,但能浸润锌. 把浸润液体装在容器里,例如把水装在玻璃容器里,由于水浸润玻璃,器壁附近的液面向上弯曲(图4-12).把不浸润液体装在容器里,例如把水银装在玻璃容器里,由于水银不浸润玻璃,器壁附近的液面向下弯曲(图4-13).在内径较小的容器里,这种现象更显著,液面形成凹形或凸形的弯月面. 浸润和不浸润现象也是分子力作用的表现.当液体与固体接触时,在接触处形成一个液体薄层,叫做 附着层 .附着层里的分子既受到固体分子的吸引,又受到液体内部分子的吸引.如果受到的固体分子的吸引比较弱,附着层里的分子就比液体内部稀疏,在附着层里就出现跟表面张力相似的收缩力,这时跟固体接触的液体表面有缩小的趋势,形成不浸润现象.相反,如果受到的固体分子的吸引相当强,附着层里的分子就比液体内部更密,在附着层里就出现液体相互推斥的力,这时跟固体接触的液体表面有扩展的趋势,形成浸润现象.
质量相等的两汽车以相同的速度v分别通过半径为R的凸形桥顶P与凹形桥底P′时,两辆车的向心力之比为 ___ ;两桥面所受的
质量相等的两汽车以相同的速度v分别通过半径为R的凸形桥顶P与凹形桥底P′时,两辆车的向心力之比为 ___ ;两桥面所受的压力之比为FP:FP′= ___ .
依落尘埃1年前1
yanzi8801 共回答了23个问题 | 采纳率78.3%
解题思路:汽车过凸形路面的最高点和通过凹形路面最低处时,重力与支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律列出表达式来分析判断压力与重力的关系.

向心力Fn=m
v2
R,因为汽车质量、速度和半径都相同,所以向心力相等,
汽车过凸形路面的最高点时,设速度为V,半径为R,由牛顿第二定律得:mg-FP=m
v2
R,
FP=mg-m
v2
R,
汽车过凹形路面的最高低时,设速度为V,半径为R,由牛顿第二定律得:FP′-mg=m
v2
R,
FP′=mg+m
v2
R,
所以凸形路面P与凹形路面P′时两路面所受的压力之比为
gR-v2
gR+v2
故答案为:1:1;.
gR-v2
gR+v2.

点评:
本题考点: 向心力;牛顿第二定律.

考点点评: 分析物体做圆周运动时,关键是分析清楚物体受到的所有的力,求出指向圆心方向的向心力,然后用向心力公式求解.

水在玻璃管中呈凹形液面,但水银则呈凸形液面,为什么?
布鲁斯00001年前0
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山水曲洄为() 含有某种物质的水为() 凹形的山叫() 连绵不断的山叫() 高耸巍峨的山叫()
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高而险的山叫() 形如屏障的山叫() 山顶圆平的叫()
衍生产品1年前4
自娱自乐跳火坑8 共回答了25个问题 | 采纳率88%
山水曲洄为(溪)
含有某种物质的水为(汁)
凹形的山叫(谷)
连绵不断的山叫(峦)
高而险的山叫(峰)
高耸巍峨的山叫(岭)
形如屏障的山叫( 嶂)
山顶圆平的叫(岩)
以下措施中,能增大压强的是(  ) A.把铁轨放在枕木上 B.切菜的刀刃磨得很薄 C.自行车的座子制成凹形 D.拖拉机安
以下措施中,能增大压强的是(  )
A.把铁轨放在枕木上 B.切菜的刀刃磨得很薄
C.自行车的座子制成凹形 D.拖拉机安装履带
kimochiiii1年前1
狐六 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
因为压力一定时,受力面积越小,压强越大,受力面积越大,压强越小.题中四个选项中,
A、把铁轨放在枕木上,
C、自行车的座子制成凹形,
D、拖拉机安装履带,都是在压力不变时,增大受力面积来减小压强的;
B、切菜的刀刃磨得很薄,是在压力不变时,减小受力面积来增大压强的.
故选B.
若桥面为凹形,汽车以V1=20m/s的速度通过桥面最低点时,由向心力公式 得 F向1=F支1-mg=m*V1^2 / R
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向心力不是指向圆心的吗,为什么现在方向是竖直向下的啊?纠结啊,
千疮百孔的心1年前3
卧龙mm 共回答了22个问题 | 采纳率77.3%
F支1就是地面对车的支持力,竖直向上,mg重力竖直向下
F支1-mg就是向上的力-向下的力 得到正数则为竖直向上的力
汽车质量为1.5×10^4kg,以不变的速率5√2m/s先后驶过凹形路面凸形路面,路面圆弧半径均为15m
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(1)汽车以此速率驶过凹形路面压力是多少?
(2)汽车以此速率驶过凸形路面压力是多少?(g取10m/s²)
北兵马司剧场1年前2
桥香园 共回答了14个问题 | 采纳率100%
受力分析 ,根据牛二定律
(1)F1-mg=m*V^2/R ,解得 F1=1.55x10^5 (N)
(2)mg-F2=m*v^2/R 解得F2=1.45x10^5(N)
水放在量筒里,液面成凹形,读书应什么为准
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dapidou 共回答了20个问题 | 采纳率95%
凹形液面最低处
汽车过拱形桥 桥对车的支持力为F=G-(m*v^2)/R 汽车过凹形桥 桥对车的支持力为F=G+(m*v^2)/R
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求分析
ypfuibe1年前2
hbxjxz 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
首先,你要清楚,任何物体做圆周运动都需要向心力,注意是需要.
其次,向心力的来源,必然是指向圆心方向的力所提供.
最后,在受力分析的基础上列出力的方程F向=…,其中提供向心力的那个力的方向为正方向.
如题中的汽车过拱形桥,圆心在桥下,自然是重力提供向心力,因为汽车还受支持力,所以力的方程:F向=mV^2 / R=G-F  支持力F=G-mV^2 / R
汽车过凹形桥时,圆心在桥上,当然是支持力提供向心力,汽车还受到重力,则力的方程:F向=mV^2 / R=F支-G 支持力F=G+mV^2 / R
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物理填空题(希望有解释喔)
某汽车以相同的速率v分别通过凸形桥与凹形桥,若两桥的桥面最高点及最低点附近均可视为圆形,且半径均为R,设汽车运动到凸形桥的最高点时所受的支持力为N1,运动到凹形面时所受支持力为N2,则N1与N2比值为多少?
(财富不足,以后定然补上)
刘天娇1年前2
河之马 共回答了20个问题 | 采纳率90%
这是向心力问题
当通过凸形桥时,G-N1=mv^2/R,N1=G-mv^2/R=mg-mv^2/R
当通过凹形桥时,N2-G=mv^2/R,N2=G+mv^2/R=mg+mv^2/R
因此N1:N2=(g-v^2/R)/(g+v^2/R)
科学 量筒读数液体液面是凹形的,就看凹形液面最低处读数;那液面是凸形的怎么读数
susan-zhang1年前3
dragoninrver 共回答了12个问题 | 采纳率91.7%
水银的液面就是凸形,读最高点.
如图,汽车质量为1.5×104kg,以不变的速率先后驶过凹形路面和凸形路面,路面圆弧半径均为15m,如果路面承受的最大压
如图,汽车质量为1.5×104kg,以不变的速率先后驶过凹形路面和凸形路面,路面圆弧半径均为15m,如果路面承受的最大压力不得超过2.0×105N,汽车允许的最大速率是多少?汽车以此速率驶过路面的最小压力是多少?(g取10m/s2
lgwzi81年前1
等待黎明 共回答了22个问题 | 采纳率90.9%
解题思路:汽车在最低点,靠支持力和重力的合力提供向心力,合力向上,支持力大于重力,在最高点,靠重力和支持力的合力提供向心力,合力向下,支持力小于重力,结合牛顿第二定律求出汽车允许的最大速率,以及在路面上行驶时的最小压力.

汽车在最低点受到的支持力最大,
根据牛顿定律得,N-mg=m
v2
R
代入数据:2.0×105-1.5×105=1.5×104×
v2
15
解得 v=5
2m/s=7.07m/s.
当汽车运动到最高点时,支持力最小,
根据牛顿第二定律得,mg-N=m
v2
R
代入数据:1.5×105-N=1.5×104×
50
15,
解得 N=1.0×105N.
根据牛顿第三定律得,最小压力N′=N=1.0×105N.
答:汽车运行的最大速率为7.07m/s,汽车以此速率驶过路面的最小压力是1.0×105N.

点评:
本题考点: 向心力.

考点点评: 解决本题的关键知道向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解.

某人利用圆周运动的相关知识测量一凹形桥面的曲率半径,他在乘汽车通过凹形桥面的最低点时,观察到此时车的速度计的显示为V=7
某人利用圆周运动的相关知识测量一凹形桥面的曲率半径,他在乘汽车通过凹形桥面的最低点时,观察到此时车的速度计的显示为V=72千米每小时,车厢内悬挂质量m为一千克的砝码的弹簧测力计的示数F为12N,由此估算出凹形桥面的曲率半径R为_m g取10
格格不入42671年前1
不是随口 共回答了14个问题 | 采纳率92.9%
F'=2N;a=2
V=20m/s
R=v^2/a=200
一辆质量m=2t的小轿车,驶过半径r=100m的一段圆弧形桥面,重力加速度g=10m/s2求 .若桥为凹形,以20ms.
一辆质量m=2t的小轿车,驶过半径r=100m的一段圆弧形桥面,重力加速度g=10m/s2求 .若桥为凹形,以20ms...
一辆质量m=2t的小轿车,驶过半径r=100m的一段圆弧形桥面,重力加速度g=10m/s2求 .
若桥为凹形,以20ms的速度过桥最底点对桥压力?
桥为凸形,以10ms的速度过最高点,对桥压力?
以多大速度过凸醒桥顶点对桥没压力
zhouding10231年前1
david7890 共回答了25个问题 | 采纳率88%
这个应该是物理问题~
这个解决的关键是向心加速度
轿车驶过圆弧形桥面,受到重力,桥面给车得支持力,以为过弧面会产生向心力,根据力的平衡
向心力f=N(支持力)-重力,而向心力f=ma(a为向心加速度)a=v2/
如图 一内表面光滑的凹形球面小车
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如图所示,一内表面光滑的凹形球面小车,半径 为R=28.2cm,车内有一小球,当小球以恒定加速 度向右运动时,小球沿凹形球面上升的最大高度 为8.2cm,若小球质量m=0.5kg,小车质量M=4.5kg,应用多大水平力推车
雪妮莉1年前1
yyyyo 共回答了24个问题 | 采纳率95.8%
球面半径R=28.2
小球沿凹形球面上升的高度为8.2
小球距离球心的高度差28.2-8.2=20
小球所在位置的半径与竖直方向的夹角θ=arccos20/28.2≈45°
以小球为分析对象:
重力mg,竖直向下;
球面支持力N,向右上方指向球心.
竖直方向受力平衡:Ncos45°=mg
水平方向合力产生加速度:Nsin45°=ma
两式相除:a/g=tan45°=1
a=g=10
推力F=(m+M)a=(0.5+4.5)*10=50N
应用50N水平力推车
量筒的使用:读数时,视线应与量筒内液体的凸形液面的顶部(如水银面)或凹形液面的()部(如水面)相平
web791年前1
zzgg01 共回答了13个问题 | 采纳率84.6%
读数时,视线应与量筒内液体的凸形液面的顶部(如水银面)或凹形液面的(底)部(如水面)相平
为什么水的液面会有凹形和凸形?
yuntingchen1年前2
wushihua1716 共回答了16个问题 | 采纳率87.5%
水的表面张力,只要容器口比液面高,就是凹形
凹形周长怎么算
wwg1231年前1
yoyo771 共回答了24个问题 | 采纳率87.5%
等于不凹的整个周长+2 X 凹掉那部分面积的竖边长
为什么温度计或量筒读数时液体成凹形或凸形?
花开时跳舞1年前1
越女采莲秋水畔 共回答了15个问题 | 采纳率80%
这是跟液体的分子结构有关,一般来说有毒液体的液面呈凸形.
1.甲乙两个长度相同的滑道,甲为凸形,乙为凹形,两个物体以相同的速度分别进入甲乙两滑道,不计摩擦,通过时间分别为t1,t
1.甲乙两个长度相同的滑道,甲为凸形,乙为凹形,两个物体以相同的速度分别进入甲乙两滑道,不计摩擦,通过时间分别为t1,t2,则
A.t1=t2 B.t1>t2 C.t1
SKYWOLFTOP1年前1
秦玲 共回答了20个问题 | 采纳率95%
1.B.甲先减速后加速到原来的速度,乙先加速后减速到原来的速度,因此乙的平均速度大,时间小.
2.C.通电后,弹簧成为磁体收缩;然后电路断开,弹簧失去磁性伸开.不断重复上述两个过程
水在玻璃管中呈凹形液面,但汞刚呈凸形,为什么?
C风雨飘摇1年前2
xi0b 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
液体的浸润性不同,玻璃对水浸润而对汞不浸润
匀速圆周运动是否可以看成汽车过凸形桥和凹形桥?
ff是什么东西1年前3
racheltlc 共回答了18个问题 | 采纳率83.3%
可以,只要汽车是匀速运动、凸形桥和凹形桥是圆弧就可以
水倒入玻璃杯中会形成凹形液面,在倒满的时候液面有高出杯子上沿一点点形成凸形液面,这是
ruoyusifeng1年前2
gvivi 共回答了24个问题 | 采纳率83.3%
表面张力及表面能之间的关系.
1.液体表面张力高于容器表面能,该液体充满容器并形成凸形液面.
2.液体表面张力低于容器表面能,该液体充满容器并形成凹形液面.
质量m=2t,沿半径为50M的 凹形桥行,动摩擦因数为 0.2,车速为10m/s加速度为多大
质量m=2t,沿半径为50M的 凹形桥行,动摩擦因数为 0.2,车速为10m/s加速度为多大
一汽车质量为m=2t,沿半径为R=50M的 凹形桥行,车与桥面间的动摩擦因数为 0.2,车速为10m/s请问加速度为多大?
wwb5181年前1
kcmczbb0dvos8bk 共回答了15个问题 | 采纳率93.3%
向心加速度 a=V/R =10/50=2m/s,摩擦力f =μmg,=ma ' 切向加速度 a'=μg=0.2*10=2m/s,加速度a合=√a+a'=√2+2=2.828m/s
质量为m的物体从高H的凹形槽顶A静止滑下,然后滑到高度为h的B点停下,(H〉h),若按原路返回,求在返回过程中,运动员做
质量为m的物体从高H的凹形槽顶A静止滑下,然后滑到高度为h的B点停下,(H〉h),若按原路返回,求在返回过程中,运动员做的功(只在下坡做功)
18ct60jk1年前1
huayao1206 共回答了25个问题 | 采纳率96%
从A点到B点,根据功能原理,克服摩擦力做功fs=mg(H-h).
然后,从B点到A点,过程中克服摩擦力做功也是fs=mg(H-h).
而,势能升高了Ep=mg(H-h)
所以,运动员要做功,Ek=2mg(H-h)
凹形怎么算面积和周长
wuwei55221年前2
靡靡之我音 共回答了15个问题 | 采纳率86.7%
只要有已知条件就行.
简便方法就是:
用不凹的整块面积 - 凹槽凹掉的那块面积,得出的差就是凹面积
周长也好算:
等于不凹的整个周长+2 X 凹掉那部分面积的竖边长
自己想象一下:)
下列哪种情况会出现超重现象:A.荡秋千经过最低点的小孩B.汽车经过凸形桥C汽车经过凹形桥D在绕地球做匀速圆周运动的飞船中
下列哪种情况会出现超重现象:
A.荡秋千经过最低点的小孩
B.汽车经过凸形桥
C汽车经过凹形桥
D在绕地球做匀速圆周运动的飞船中的仪器
(财富不足,以后定然补上)
ido9231年前1
爱我就好吗 共回答了22个问题 | 采纳率86.4%
超重就是支持力大于重力的情况
选AC
在观察量筒里的水面到达的刻度时,视线要跟_____,量筒里的水面是凹形的,观察时要与____相平.
利君子1年前1
光明正大砸章 共回答了19个问题 | 采纳率89.5%
液面平行;
最低点
凹形的周长和面积怎样算
liwen_fj1年前1
软饭ll 共回答了17个问题 | 采纳率88.2%
将线段平移就行
如图所示,两个相同的光滑弧形槽,一个为凸形,一个为凹形,A、B两个相同的小球分别进入两弧形槽的速度都为v,运动到槽的末端
如图所示,两个相同的光滑弧形槽,一个为凸形,一个为凹形,A、B两个相同的小球分别进入两弧形槽的速度都为v,运动到槽的末端速度也都为v,A小球通过凸形槽的时间为t1,B小球通过凹形槽的时间t2,则t1与t2的大小关系是______.
kappa-bj1年前1
exiang3051 共回答了21个问题 | 采纳率95.2%
解题思路:由速度公式V=[S/t]可知,由于两个物体的运动路程是相同的,要比较物体的运动时间,只要比较出两物体的运动速度的关系,就可以比较出时间的关系即路程一定,时间与速度成反比.

在凸形滑道运动的物体,在运动到最高点的过程中,要将动能转化为重力势能,运动速度小于初速度;在下落过程中不计滑道的摩擦,机械能守恒,重力势能再全部转化为动能,速度等于初速度;
在凹形滑道运动的物体,在运动到最低点的过程中,要将重力势能转化为动能,运动速度大于初速度;在下落过程中不计滑道的摩擦,机械能守恒,动能再全部转化为重力势能,速度等于初速度;
因此在凸形滑道运动物体的平均速度小于在凹形滑道运动物体的速度,由t=[S/V]可知,通过A滑道用的时间为t1大于通过B滑道用的时间为t2
故答案为:t1>t2

点评:
本题考点: 速度公式及其应用;速度与物体运动.

考点点评: 比较物理量的大小关系,要首先找到比较的依据即物理规律或计算公式,若不能直接比较,看能不能间接比较.

火星表面探测车以速度V0经过一个半径为R的凹形路面时,对地面的压力是其重力的3倍.求火星表面重力加速度
火星表面探测车以速度V0经过一个半径为R的凹形路面时,对地面的压力是其重力的3倍.求火星表面重力加速度
2、设火星半径为R0,自转周期为T0,求同步卫星离火星表面的高度
淡淡过1年前1
sammayra 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
1.动力学:向心力+重力=支持力;牛顿第三:地面对车的支持力=车对地面的压力
因此向心力+重力=压力=3重力
因此向心力=2重力
mv0^2/R=2mg
g=v0^2/2R,即为火星表面重力加速度
2.由此计算火星的质量关系
忽略火星自转所导致的在火星参考系中的离心力
那么物体火星表面的重力=火星对物体的万有引力
GMm/R0^2=mg
GM/R0^2=v0^2/2R
设同步卫星离火星表面的高度为H
“同步”卫星,周期与火星自转一致
因此同步卫星的轨道角速度为:ω=2π/T0
引力提供向心力
因此GMm/(R0+H)^2=mω^2*(R0+H)
得到:H=立方根号下[GMT0^2/(4π^2)]-R0,代入GM的值,知
H=立方根号下[v0^2*R0^2*T0^2/(8π^2*R)]-R0
知道中很难写的简洁,因此你注意不要吧R和R0写混了
如图所示,一内表面光滑的凹形球面小车,半径为R=28.2cm,车内有一小球
如图所示,一内表面光滑的凹形球面小车,半径为R=28.2cm,车内有一小球
如图所示,一内表面光滑的凹形球面小车,半径为R=28.2cm,车内有一小球,当小球以恒定加速度向右运动时,小球沿凹形球面上升的最大高度为8.2cm,若小球质量m=0.5kg,小车质量M=4.5kg,应用多大水平力推车
YY恋委加鬼星1年前1
Mazda-baby 共回答了8个问题 | 采纳率100%
球面半径R=28.2
小球沿凹形球面上升的高度为8.2
小球距离球心的高度差28.2-8.2=20
小球所在位置的半径与竖直方向的夹角θ=arccos20/28.2≈45°
以小球为分析对象:
重力mg,竖直向下;
球面支持力N,向右上方指向球心.
竖直方向受力平衡:Ncos45°=mg
水平方向合力产生加速度:Nsin45°=ma
两式相除:a/g=tan45°=1
a=g=10
推力F=(m+M)a=(0.5+4.5)*10=50N
应用50N水平力推车
一小滑块放在凹形斜面上,用力F沿斜面向下拉小滑块,小滑块沿斜面运动了一段距离.若知在这个过程中,拉力F所做的功的大小【绝
一小滑块放在凹形斜面上,用力F沿斜面向下拉小滑块,小滑块沿斜面运动了一段距离.若知在这个过程中,拉力F所做的功的大小【绝对值】为A,斜面对滑块的作用力所做的功的大小为B,重力做功的大小为C,空气阻力做功的大小为D.当用这些量表达时,小滑块的动能的该变量【指末态动能减去初态动能】等于【 】,滑块的重力势能的改变量等于【 】,滑块的机械能【指动能与重力势能之和】的改变量等于【 】
第一个空【A+C-B-D】
第二个空【C】
第三个空【A-B-D】
好冷啊1年前0
共回答了个问题 | 采纳率
如图11所示,质量为540g的凹形铝槽,放入盛有某种液体的底面积为100cm3的圆柱形容器中,液面上升了6cm,这求:①
如图11所示,质量为540g的凹形铝槽,放入盛有某种液体的底面积为100cm3的圆柱形容器中,液面上升了6cm,这求:①铝槽受到的浮力F浮=?②液体的密度ρ液=?③若该铝槽沉入液体中,则沉入前后液体对容器底的压强变化了多少Pa?(已知ρ铝=2.7×103kg/m3,取g=10n/kg)
猪头小本1年前1
klllo 共回答了21个问题 | 采纳率90.5%
1.F浮=G重=540g=54N
2.V=100*6=600cm3 由ρ液gv排得 54N=ρ液10*(600/1000/1000) ρ液=9000KG/M3
3.第三个最好图给下
如图,汽车质量为1.5×104kg,以不变的速率先后驶过凹形路面和凸形路面,路面圆弧半径均为15m,如果路面承受的最大压
如图,汽车质量为1.5×104kg,以不变的速率先后驶过凹形路面和凸形路面,路面圆弧半径均为15m,如果路面承受的最大压力不得超过2.0×105N,汽车允许的最大速率是多少?汽车以此速率驶过路面的最小压力是多少?(g取10m/s2
飘摇C1年前1
muzhu88 共回答了15个问题 | 采纳率100%
解题思路:汽车在最低点,靠支持力和重力的合力提供向心力,合力向上,支持力大于重力,在最高点,靠重力和支持力的合力提供向心力,合力向下,支持力小于重力,结合牛顿第二定律求出汽车允许的最大速率,以及在路面上行驶时的最小压力.

汽车在最低点受到的支持力最大,
根据牛顿定律得,N-mg=m
v2
R
代入数据:2.0×105-1.5×105=1.5×104×
v2
15
解得 v=5
2m/s=7.07m/s.
当汽车运动到最高点时,支持力最小,
根据牛顿第二定律得,mg-N=m
v2
R
代入数据:1.5×105-N=1.5×104×
50
15,
解得 N=1.0×105N.
根据牛顿第三定律得,最小压力N′=N=1.0×105N.
答:汽车运行的最大速率为7.07m/s,汽车以此速率驶过路面的最小压力是1.0×105N.

点评:
本题考点: 向心力.

考点点评: 解决本题的关键知道向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解.

三阶魔方最后一步我转到最后一步的时候四面都是凹形,有没有什么公示能一步还原的啊?如果是用公式转到三个凹形的就不用了,那个
三阶魔方最后一步
我转到最后一步的时候四面都是凹形,有没有什么公示能一步还原的啊?如果是用公式转到三个凹形的就不用了,那个我会的.只是想看看有没有什么方法能将四个凹形一次性还原
calleon1年前1
hunrenhunren 共回答了23个问题 | 采纳率95.7%
将颜色一样的放在前面和后面,F=B,R=L 用下面的公式
M2 U M2 U2 M2 U M2