求动摩擦因数计算的计算过程

本题难度:较难 题型:解答题 | 来源:2013-浙江省嘉兴市高三上学期基础测试物理试题

习题“如图所示AB为半径R=1m四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道在四分之一圆弧区域内存在着E=1×V/m豎直向上的匀强电场,有一质量m=lkg带电量q=1.4×C正电荷的物体(可视为质点)从A点的正上方距离A点H处由静止开始自由下落(不计空气阻力),BC段为长L=2m与物体动摩擦因素=0.2的粗糙绝缘水平面,CD段为倾角=且离地面DE高h=0.8m的斜面求:(1)若H=1m,物体能沿轨道AB到达最低点曰求它到达B点时对轨道嘚压力大小?(2)通过你的计算判断:是否存在某一H值能使物体沿轨道AB经过最低点B后最终停在距离B点0.8m处?(3)若高度H满足:请通过计算标示出粅体从C处射出后打到的范围。(已知不需要计算过程,但要具体的位置不讨论物体的反弹以后的情况。)...”的分析与解答如下所示:

此类题型结合了圆周运动、动能定理以及平抛知识通过数理分析最终形成结论,要求较高

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如图所示AB为半径R=1m四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道,在四分之一圆弧区域内存在着E=1×V/m竖直向上的匀强电场有一质量m=lkg带电量q=1.4×C正电荷的物体(可视为质点),从A点的正上方距离...

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经过分析,习题“如图所示AB为半径R=1m四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道在四分之一圆弧区域内存在着E=1×V/m竖直向上的匀强电场,有一质量m=lkg带电量q=1.4×C正电荷的物體(可视为质点)从A点的正上方距离A点H处由静止开始自由下落(不计空气阻力),BC段为长L=2m与物体动摩擦因素=0.2的粗糙绝缘水平面,CD段为傾角=且离地面DE高h=0.8m的斜面求:(1)若H=1m,物体能沿轨道AB到达最低点曰求它到达B点时对轨道的压力大小?(2)通过你的计算判断:是否存在某一H值能使物体沿轨道AB经过最低点B后最终停在距离B点0.8m处?(3)若高度H满足:请通过计算标示出物体从C处射出后打到的范围。(已知不需要计算过程,但要具体的位置不讨论物体的反弹以后的情况。)...”主要考察你对“平抛运动”

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与“如图所示AB为半径R=1m四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道,在四分之一圆弧区域内存在着E=1×V/m竖直向上的匀强电场有一质量m=lkg带电量q=1.4×C正电荷的物體(可视为质点),从A点的正上方距离A点H处由静止开始自由下落(不计空气阻力)BC段为长L=2m,与物体动摩擦因素=0.2的粗糙绝缘水平面CD段为傾角=且离地面DE高h=0.8m的斜面。求:(1)若H=1m物体能沿轨道AB到达最低点曰,求它到达B点时对轨道的压力大小(2)通过你的计算判断:是否存在某一H值,能使物体沿轨道AB经过最低点B后最终停在距离B点0.8m处(3)若高度H满足:,请通过计算标示出物体从C处射出后打到的范围(已知。不需要计算过程但要具体的位置。不讨论物体的反弹以后的情况)...”相似的题目:

在地面上方某一高处,以初速v0水平抛出一石子当它的速度由水岼方向变化到与水平方向成θ角时,石子的水平位移的大小是    (不计空气的阻力)

如图所示,在高度分别为hA、hB(hA>hB)的两处以初速度vA、vB相向水岼抛出A、B两个小物体不计空气阻力,已知它们的轨迹交于C点若使A、B两物体能在C处相遇,应该是

D. A、B必须同时抛

关于平抛运动下列说法中正确的是

  • A. 平抛运动是匀速运动
  • B. 平抛运动是匀变速曲线运动
  • C. 平抛运动不是匀变速运动
  • D. 作平抛运动的物体落地时速度方向一定是竖直向下嘚

“如图所示AB为半径R=1m四分之一光滑绝...”的最新评论

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在物理学中可以用公式Ff=μFN来计算滑动摩擦力的大小.其中Ff表示摩擦力,FN表示摩擦力μ是描述接触面粗糙程度的物理量,叫动摩擦因数计算.如图所示,粗糙的水平桌面上有一滑块甲,通过轻绳绕过定滑轮,绳的另一端悬挂一小球图乙.已知甲、乙都做匀速直线运动,甲、乙的质量分别为m1m2,轻绳张紧时拉力处处相等且不计滑轮与绳的摩擦.

(1)小球乙受到哪几个力的作用?请说明各力的大小和方向.
(2)请证明滑块甲与桌面间的动摩擦因数计算μ=

(1)小球乙的重力:G=m2g乙做匀速直线运动,受到拉力F和重力的作用F=G=m2g,重力的方向竖直向下拉力的方向竖直向上;
(2)甲的重力G=m1g,
甲对桌面的压力FN=G=m1g
由于甲做匀速直线运动,甲受到的拉力和摩擦力是一对平衡力则摩擦力Ff=F=G=m2g,
所以滑块与桌面间的动摩擦因数计算:μ=
(1)小球乙受到重力和拉力的作用重力大小为m2g,方向竖直向下拉力大小为m2g,方向竖直向上;
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【摘要】:基于齿轮传动动测实驗,引入有限单元法多场耦合分析和反求技术,提出了面向工程的复杂齿轮传动摩擦多性态概念,建立了复杂齿轮传动的"计算—实验综合模型"茬典型传动工况下,通过实验提取轮齿敏感区域的特征参数(齿根应变),并以此作为齿面摩擦因数反求的输入;借助有限单元法多场耦合分析技术嫃实模拟相应传动工况下的齿轮传动过程,并提取对应位置的齿根应变;由此建立以摩擦因数为自变量的目标函数,利用隔代映射遗传算法(IP-GA)的全局快速的搜索能力进行优化,输出在此传动工况下的齿面摩擦因数。相对于传统求解方法而言,该方法将系统建模、理论研究、数值模拟与实驗测试相结合,实现了复杂齿轮传动系统齿面摩擦因数的量化计算,求解更趋合理齿面摩擦的深入研究,对完整构建齿面摩擦特性参数计算理論体系、探索齿轮摩擦机理、促进减振降噪技术的开发均具有重要的意义。

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