大物速度与加速度传感器题目求解答

大物:一飞轮半径为2m,其角量运动方程为θ=2+3t-4t^3(SI),求距轴心1m处的点在2s末的速率和切向加速度
大物:一飞轮半径为2m,其角量运动方程为θ=2+3t-4t^3(SI),求距轴心1m处的点在2s末的速率和切向加速度想问问求切向加速度时,答案用角加速度乘以半径的方法,为什么不能用速度的平方除以半径的方法来求,而这两种方法的区别在哪里
当然不能用速度的平方除以半径,这个求的是径向加速度,也就是指向圆心的加速度.角加速度乘以半径求的才是切向加速度,也就是垂直于半径的加速度. 再问: 那能用速度除以时间的方法吗? 再答: 那个只能用来求直线运动的平均加速度,你这个做的是曲线运动。
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与《大物:一飞轮半径为2m,其角量运动方程为θ=2+3t-4t^3(SI),求距轴心1m处的点在2s末的速率和切向加速度》相关的作业问题
ω=ω0+a'tω0=0,t=2s,a'=0.2 × 2pi弧度/s^2=1.257弧度/s^2ω=a't=1.257弧度/s^2×2s=2.514弧度/s切向速度v=ωr=0.4mx1.257弧度/s=1m/s法向加速度a.=ω^2r=(2.514弧度/s)^2 × 0.4m=2.528m/s^2切向加速度a''=d
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
第一空 9 ,二空 4 3空 6
弱弱得问一下、你学过电场的高斯定理吗?学过的话就好办、没学过的话还要解释一下高斯定理的证明 再问: 高斯定理正在学习中,所以就遇到了这个问题 再答: 哦哦、、我刚刚仔细想了想、这题还真不好办、是求圆环所在明面内各点场强还是空间各点? 貌似不能用高斯定理、很难找到一个高斯面上电场强度都相同、电场强度不能从积分号里提出来、
分情况考虑,当点r(PQ距离)>R时,根据高斯定理(电通量φ=E*s=4πkQ)可知,P点所在以球壳球心为球心的球上各处电场相等,带电球壳对P点产生的电场等于球壳球心对其产生的电场,再由高斯定理推出E=kQ/r^2,电势U=kQ/r.当r<R时,因为球内各处场强相等(这个不要让我证明了)都为零,且电场是电势的一阶导数,
OP=5t,sinα=4t/5t=4/5cosα=3/5tanα=4/3 再问: 肿么做的哩??? 再答: 在坐标轴画出来就行了啊,根据勾股定理和三角函数定义做
转速=120r/min=2r/s角速度=转速×2π/r=4π/s=2×360°/r=720°/s线速度=转速×周长=2r/s×2πR=2×2×π×2m=8π(m/s)频率=转速=2r/s周期=1/频率=0.5s/
初始角速度=150*2*3.=15.7130秒均匀减速,角加速度=-0.5236边缘切向加速度与角速度无关,仅仅与角加速度有关,a切=-0.=0.105m/s^2
你既然已经求出了角加速度,它一定是一个常数!算转过的角度时就没有必要用微积分了!直接用公式θ=w0t+βt^2/2 β=(dw/dt) 角加速度 OK
两种方法,余弦定理与答案上给的.余弦定理比较好,求导好求
角速度:(60/180*π)/3=π/9 (rad/s)线速度:(π*2*2*60/360)/3=2π/9 (m/s)
此题貌似是一个坑人题.分析:小螺丝钉固定,静止状态下重力与转盘上下表面的合弹力平衡;转动时,小螺丝钉受的合外力提供向心力.而此时重力弹力均在向心方向上无分力,能提供向心力的只有螺丝钉所受的静摩擦力,而这个静摩擦力正是转动轴所受的力,所以此题实际问的是小螺丝钉所受的向心力.转轴很细的情况下转轴本身是不受向心力的,此题中所
(1)以圆心O为原点,建立如图所示的平面直角坐标系,则以Ox为始边,OB为终边的角为π6θ-π2,故点B的坐标为(2cos (π6θ-π2),2sin (π6θ-π2)),∴h=2.5+2sin (π6θ-π2)=-2cos(π6t)+2.5.(2)图象如图:(1)以圆心O为原点,以水平方向为x轴方向,以竖直方向为Y轴
在半径为0.2m的水平转台的边缘处放一个0.5kg的物体A,在离转轴0.1m处,立一根直杆,杆顶系一根长0.3m的细线,线的另一端拴一个0.1kg的小球B,当转台匀速转动时,A和B都随着转台一起作匀速圆周运动,拴小球B的细线跟直杆成30°角,如图所示.(1)使A、B作匀速圆周运动的向心力各是什么力?各有多大?这时的角速
残片速度:v1=ω*R,由动能定理,设残片飞行高度为h1,mgh1=1/2m*(v1)^2飞轮角速度不变,角动量为原角动量减去残片的角动量,残片的角动量等于mR^2*ω,转动动能等于原来的转动动能减去mgh1,原来转动动能等于1/2Iω^2,I为原来飞轮的转动惯量=1/2 MR^2
半径Xsin60=200Xsin60=100√3=173.2 再问: ??u????? ????????? лл 再答: 173.2X120是以红色区域两个边为相邻边的矩形的面积 半径Xcos60X173.2X0.5是刚刚那个矩形上方三角形的面积 200²π/6 是扇形的面积 前两个面积相加减去扇形面积是红色
img class="ikqb_img" src="http://a.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=abe81eac63d9f2d9dca62b/34fae6cd7b899e51dfaf1bc8950d5d.jpg"
没有图啊.谁知道这是什么?
这道题在高中属于A类题目,是楼主你必须要掌握的题目.就这道题而言,告诉的在C处刚好停止和BC段的动摩擦因素u这两个条件对于本题的解答无实际效果,属于迷惑类已知条件.具体分析和解答如下:分析:用能量转换和守恒的关系来解答.根据能量守恒定律,我们明显可以分析出物体在A点的重力势能在运动到B点的时候一部分由于摩擦原因转化成了一道大学物理关于角加速度变化的题目,求答案,求解释_百度知道
一道大学物理关于角加速度变化的题目,求答案,求解释
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力矩除转动惯量等于角加速度
mgr=Jα,但是把物体换成拉力呢
对啊~转动惯量不变。所以应该是二倍吧
拉力?不好意思,我没看清,等一下
因为当挂2mg的重物时拉力肯定小于2mg
当用2mg.的拉力时应该是角加速度大于原来的二倍,求采纳
那挂m的重物不也小于mg了
我记得我们竞赛出过这样的题,跟这个不太一样,感觉这个不严谨
儒雅的YY看小说
来自:作业帮
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你好!为你解答!假设M的加速度是a,那么绳子的下放速度也是a,即小物块相对于大物块的加速度是a(沿斜面向下)。利用加速度的合成与分解,可以对在斜面上的物块的合加速度分解为沿斜面方向和水平方向。如图:因此可以列出:(1)对斜面上的物块沿斜面使用牛顿第二定律:(2)对整体使用牛顿第二定律有下列方程:(3)联立上述三个式子,可以解得:所以有你所述的式子成立咯。希望我的回答对你有所帮助,不懂的还可以再问哟!!
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