一根粗细均匀的直杆平卧在水平地面上,要是质感从地面上慢慢地无滑动的抬起到竖直位置

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/02 18:52:03
如图所示,水平地面上,慢慢地把一根粗细均匀的钢管竖起,如果力的方向总是竖直向上的,在钢管慢慢竖起的过程中,力F的大小将(

如图,若动力总是竖直向上,因为△OAC∽△OBD,所以OAOB=OCOD为定值,即动力臂和阻力臂的比值为定值,因为阻力(钢管重)不变,根据F×OB=G×OA可得:动力F保持不变.故选A.

一根重力为100牛的均匀直铁棒放在水平地面上,抬起一端所需要的力是多少

把这根棒看作杠杆,抬起一端.另一端看作支点.(哪个说中点是支点?).抬起另一端的力是棒的重力的一半.F=G/2=100/2=50N

如图所示为放置在竖直平面内游戏滑轨的模拟装置,滑轨由四部分粗细均匀的金属杆组成,其中水平直轨AB与倾

(1)R=Ltan18.5°+r=2mEk0=mgR(1-cos)+mgLsin+mgLcos代入解得Ek0=48J(2)小球第一次回到

用一段细线将粗细均匀的直铁丝吊起后,直铁丝在水平位置处于平衡状态;若将右端折叠一段.

解;右边铁丝折叠后,重力不变,但右边的重心左移,力臂减小,即右边的力与力臂的乘积减小,小于左边力与力臂的乘积,因此铁丝的左端下降,右端上升.故答案为:(1)左端下降,右端上升;(2)杠杆平衡条件.

如图所示,一根粗细均匀的木棒长1.5米,将它放在水平桌面上,棒伸出桌面外0.5米,

粗细均匀的木棒重心应在中点,根据杠杆平衡条件,mg*0.25m=1kg*g*0.5mm=2kgG=2kg*9.8N/kg=19.6N

一根100牛的均匀直铁棒放在水平地面上,抬起一端所需的最小力是()

50牛,支点在另一端,重心在中间,动力臂是阻力臂的2倍,故力是重力的一半

一根粗细均匀的木棒AB放在水平桌面上,棒的三分之一放在桌子外面,若在棒的B端挂4N的重物G

答案:8N解析:设棒长为L,B端到支点距离为:L/3重心在中点,即:L/2处,重心距离支点:L'=L/2-L/3=L/6根据杠杆平衡条件:G物L=G杆L'即:4N×L/3=G杆×L/6解得:G杆=8N

如图所示,两根光滑直杆(粗细可忽略不计)水平平行放置,一质量为m、半径为r的均匀细圆环套在两根直杆上,两杆之间的距离为3

A、对圆环受力分析,受到重力和两个杆的支持力,如图;根据三力平衡条件,两个弹力的合力与第三力重力等值、反向、共线,即大小和方向都不变,当两个分力的夹角变小时,得到杆的弹力不断减小(如图);故A错误;B

一根粗细均匀的木棒放在水平地面上,若从一端推起,使其立起,问:

把此均匀木棒看作杠杆:1、若所用的力始终与棒垂直,则所用的力(变小):[随着高度增加,动力臂不变,而阻力臂逐渐减小,阻力大小不变,故动力变小]2、若所用的力始终与棒竖直,则所用的力(不变):[由于动力

用一段细线将粗细均匀的直铁丝吊起后,直铁丝在水平位置平衡,若将有右端对叠

(1)可能出现的现象是:左段下沉(2)依据:由于它粗细均匀,且开始时在水平位置处于平衡状态,所以支点位于直铁丝的重心且为它的几何中心,支点左右两段的重心到支点的距离相等,若将右端折叠一段,则支点右段的

取一根粗细均匀的直铁丝,在它的中点用线悬挂起来,铁丝恰好水平平衡.如果把其右半段对折起来,如图所示,那么铁丝将(  )

因为铁丝在水平位置处于平衡状态,根据杠杆平衡条件可知:F左l左=F右l右.将右端铁丝弯折,右端铁丝的重心将向左移动,此时杠杆右边的重力不变、力臂l右却减小,而左边的力和力臂不变,所以,F左l左>F右l

在图所示的位置上,沿凸透镜主轴的方向平放一根粗细均匀的直棒AB,则成的像A’B’为()

C直棒AB的B端在一、二倍焦距之间,能在二倍焦距之外成倒立、放大的实像;A端在二倍焦距之外,成一、二倍焦距之间成倒立缩小的实像,所以成的像A’B’的A’端比B’细;并且比实物长

小明在一根粗细均匀的直木杆一端缠绕少许细铁丝,自创成一只简易密度计,测量盐水的密度

设木杆横截面积S,在水中,p水gS*h1=G杆在盐水,p盐gS*h2=G杆则p水gh1=p盐gh2,p盐/p水=h1/h2=12/13.2=10/11,则p盐水=(10/11)*p水怀疑你给的数据有误

给你一根粗细均匀的直杆,一把直尺,一根细丝,一个100g的砝码,你能利用它们测量物体的质量吗?

利用杠杆平衡条件:将细丝吊住杆,使其在水平位置平衡,将100g钩码吊在一端,待测物体吊在另一端,调节二者位置,直到杆平衡,测量出力臂L1和L2,据杠杆平衡条件:100L1=mL2m=100L1/L2&

如图所示为放置在竖直平面内游戏滑轨的模拟装置,滑轨由四部分粗细均匀的金属杆组成,其中水平直轨AB与倾斜直轨CD长均为L=

(1)根据动能定理得,12mv12-Ek0=-μmgLcosθ-μmgL代入解得v1=12m/s≈3.4m/s(2)小球第一次回到B点时的动能EK1=12mv12=6J,继续运动,根据动能定理得,mg