已知一质点作半径为1m质点沿半径为r的圆周运动动,其速率为v=3t²,则从t=0时刻到t=2s时刻走过的路程为

质点作半径为R的变速圆周运动的加速度大小是多少?(v表示任意时刻质点的速率.快.绝对评价!
问题描述:
质点作半径为R的变速圆周运动的加速度大小是多少?(v表示任意时刻质点的速率.快.绝对评价!
问题解答:
等于角加速度乘以半径与向心加速度的矢量和.(角加速度乘以半径也就是质点的切向加速度)
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分析:(1)当总加速度与半径成45度时,法向加速度与切向加速度必然大小相等.设此时的线速度大小是 V,已经运动的时间是 t ,则a法=V^2 / Ra切=aa法=a切V=a切 * t=a * t得 t=根号(R / a)=根号(3 / 3)=1 秒(2)此时质点经过的路程是L=a切* t^2 / 2=a* t^2 /
切线加速度 再问: 为什么呢,这个怎么看的。如果我要求1秒末速度v=0+at这时候a又是什么 再答: 切线加速度再问: 那一秒末速度就是3了额答案是4.2额 再答: 它的受力情况怎么样再问: 一质点从静止出发,作半径为R=3M的圆周运动,切线加速度大小始终a=3m/s2,(1)经过多少秒后它的总加速度恰好与半径成45度
是mv^2/r(指向圆心的向心力)与2mv(让速度变大的速度方向的力),两力垂直,矢量求和就行了.我是手机,不好代换和计算,见谅啊
θ =2+3t²θ‘ = 6tθ‘’ = 6切向加速度与时间无关,a = θ‘’ R = 6×1 = 6 m/s²t=2时,切向速度af = (θ‘)² R = (6t)² ×1 = (6*2)² × 1 = 144 m/s²即,t=2时,质点的切向加速度 6
在运动中切向加速度大小为0(因为是匀速圆周运动,速率保持不变),法向加速度时刻变化(因为法向加速度总是指向圆心,其方向时刻变化). 再问: 能不能用公式解答一下, 再答: 切向加速度at=速率的变化/时间,再问: 切向加速度aτ=dv/dt,法向加速度an=v^2/ρ。我看不太懂 再答: aτ=dv/dt,dv为速率的
1,切向加速度*时间;速度平方/R;切向加速度*质量;2,动量守恒3,机械能;4,你没把题说明白啊.5,原来的四倍;6,M/J7,你仍然没把题目说明白;8,同上;9,同上;10,1,1/2;11,同712,1/4;1;13,40K,90%;14,C*C*delta/(1-(飞船速度/C)^2)^0.5;C是
切向加速度应是 Θ对时间的二次导数乘上半径..Θ对时间的一次导数=tΘ对时间的二次导数=1at=0.1 m/s^2顺便说一下我就是教大学物理哦,
要求位置矢量,先建立坐标系以圆周运动的圆心为坐标原点,水平向右为X正向.设初始时刻质点p在X=R处运动一周所需时间为T则角速度为w=2π/T质点P在任意时刻的位置矢量r=Rcos(wt)i+Rsin(wt)j
&& 小球受力分析:&小球在这个平面上受到了两个力的作用:& & & & & & & & & & & & 桌面对小球的摩擦力(f)、绳子对小球的拉力(T)& &
F=M * W^2 * R如果 半径 质量 不变角速度*2向心力变成原来4倍即4F
F=m*w^2*rr不变,w变成两倍,向心力变成4倍4F-F=15F=5N
液滴在重力场、匀强电场和匀强磁场中做匀速圆周运动,可知,液滴受到的重力和电场力是一对平衡力,重力竖直向下,所以电场力竖直向上,与电场方向相同,故可知液滴带正电.磁场方向向里,洛伦兹力的方向始终指向圆心,由左手定则可判断液滴的旋转方向为逆时针;由液滴做匀速圆周运动,得知电场力和重力大小相等,得:mg=qE…①得:m=qE
首先对其速度有影响是切向加速度α.那么在t时刻切向速度为αt,也就是此刻的速度大小而此刻的法向加速度为v^2/R,也就是 (αt)^2/R切向力为αm向心力为m(αt)^2/R
圆锥摆的周期为:T=2πr/v0由冲量公式.I=Ft.则:重力的冲:I=mgt,则:I=mgT/2=mgπr/v0,方向垂直向下.物体受力为:重力G,张力T,则:合力的冲量为两力的冲量的矢量和.等于物体动量的变化.则有:I2+I1=m(v2-v1),v1=v0=-v2,则有:I2+I1=-2v0m,负号表示方向与初速度
重力冲量I1=mgt=mgπR/v,竖直向下.合力冲量I即动量的变化为I=2mv,水平方向.张力冲量I2=✓(I²+I1²),方向斜向上.
向心力F=mv^2/r向心力F源于库仑力F=kqQ/r^2mv^2/r=kqQ/r^2mv^2=kqQ/r2q时mv^2=k2qQ/2r仍成立所以与V 无关
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单项选择题(2010)已知质点沿半径为40cm的圆周运动,其运动规律为s=20t(s以cm计,t以s计)。若t=1s,则点的速度与加速度的大小为:()
A.20cm/s;10cm/s2
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【解析】任意振动质点连续2次经过平衡位置的时间间隔为0.4s,则,解得
从图像中可知,所以根据公式,故A错误;根据公式可得波的频率为1.25Hz,B正确;x坐标为15m的质点和x坐标为3m的质点相隔12m,为波长的整数倍,即两质点为同相点,而x坐标为3m的质点经过t=0.2s即四分之一周期振动到平衡位置,所以x坐标为15m的质点在t=0.2s时振动到平衡位置,C错误;x的坐标为...
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已知地球大气层的厚度h远小于地球半径R,空气平均摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数为,地面大气压强为,重力加速度大小为g。由此可以估算得,地球大气层空气分子总数为,空气分子之间的平均距离为。 
如图,位于竖直水平面内的光滑轨道由四分之一圆弧ab和抛物线bc组成,圆弧半径Oa水平,b点为抛物线顶点。已知h=2m,,s=。取重力加速度大小。(1)一小环套在轨道上从a点由静止滑下,当其在bc段轨道运动时,与轨道之间无相互作用力,求圆弧轨道的半径;(2)若环从b点由静止因微小扰动而开始滑下,求环到达c点时速度的水平分量的大小。 
如图,两平行金属导轨位于同一水平面上,相距,左端与一电阻R相连;整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向竖直向下。一质量为m的导体棒置于导轨上,在水平外力作用下沿导轨以速度匀速向右滑动,滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好。已知导体棒与导轨间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g,导轨和导体棒的电阻均可忽略。求(1)电阻R消耗的功率;(2)水平外力的大小。 
某同学利用图(a)所示电路测量电容器充电时两极板间的电压随时间的变化。实验中使用的器材为:电池E(内阻很小)、开关和、电容器C(约100)、电阻(约200k)、电阻(1k)、电压表V(量程6V)、秒表、导线若干。(1)按图(a)所示的电路原理将图(b)中实物图连线。(2)先闭合开关,再断开开关:闭合开关,同时按下秒表开始计时。若某时刻电压表示数如图(c)所示,电压表的读数为________V(保留2位小数)。(3)该同学每隔10s记录一次电压表的读数,记录的数据如下表所示,在答题卡给出的坐标纸上绘出图线,已知只有一个数据点误差较大,该数据点对应的表中的时间是______s。(4)电路中C、和构成的回路的作用是___________。 
题型:选择题
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已知质点的运动方程为:x=1+2t^2,y=2t+t^3 式中t以s计,x,y以m计,求:t=2s时,1质点位置 3质点加速度
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