
以竖直初速度v0抛出一个质量为m的小球,当小球返回出发点时的速度大小为 ,
以竖直初速度v0抛出一个质量为m的小球,当小球返回出发点时的速度大小为,求小球在运动过程中受的平均阻力f和小球能上升的最大高度。→以竖直初速度v0抛出一个质量为m的小球,...
以竖直初速度v0抛出一个质量为m的小球,当小球返回出发点时的速度大小为 ,求小球在运动过程中受的平均阻力f和小球能上升的最大高度。
→以竖直初速度v0抛出一个质量为m的小球,当小球返回出发点时的速度大小为3/4V0 ,求小球在运动过程中受的平均阻力f和小球能上升的最大高度。
没有其他条件。 展开
→以竖直初速度v0抛出一个质量为m的小球,当小球返回出发点时的速度大小为3/4V0 ,求小球在运动过程中受的平均阻力f和小球能上升的最大高度。
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设升高最大高度为h,那么f2h=1/2mV0^2-1/2m(3/4V0)^2=7/32mV0^2
在上升阶段,1/2mV0^2=fh+mgh 两式连立,得:h=(25V0^2)/(64g)
f=7/25mg
在上升阶段,1/2mV0^2=fh+mgh 两式连立,得:h=(25V0^2)/(64g)
f=7/25mg

2025-03-06 广告
ISTA 3E斜面冲击测试是评估包装件在冲击作用下稳定性的重要环节。测试时,将包装件按预定位置滑行至末端,以一定速度(如每秒42英寸或1.2m/s)冲击挡板,模拟运输中的斜面冲击情况。此测试对包装件的四个垂直侧面分别进行,确保全面评估。作为...
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有点意思,我来回答!先占位!
根据速度差与能量守恒定律,推定阻力做功为:
7/32 *m * V0^2 式一
则,上升阶段能量损失为阻力做功的一半,那么重力做的功就应为初始动能减去上升阶段的能量损失。即:
25/64 * m * V0^2 式二
据此可以求出重力做功的距离,即上升距离L。
L=(25/64*m*V0^2)÷(mg)=25/64*V0^2/g 式三
阻力带来的能量损失在式一中以得出,阻力做功距离为2L,则平均阻力等于式一除以2L,即:
14/25*mg 式四
以上各式中所有字符仅代表数值,不含单位,如果采用国际单位制,计算下来可以直接给出单位,式三单位是米,式四单位是牛。
根据速度差与能量守恒定律,推定阻力做功为:
7/32 *m * V0^2 式一
则,上升阶段能量损失为阻力做功的一半,那么重力做的功就应为初始动能减去上升阶段的能量损失。即:
25/64 * m * V0^2 式二
据此可以求出重力做功的距离,即上升距离L。
L=(25/64*m*V0^2)÷(mg)=25/64*V0^2/g 式三
阻力带来的能量损失在式一中以得出,阻力做功距离为2L,则平均阻力等于式一除以2L,即:
14/25*mg 式四
以上各式中所有字符仅代表数值,不含单位,如果采用国际单位制,计算下来可以直接给出单位,式三单位是米,式四单位是牛。
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