瓶子下面有个纸条,快速抽出,瓶子不倒;慢慢抽出,瓶子倒.请用摩擦力原理解释.瓶子下面有个纸条,快速抽出纸条,瓶子不倒;慢慢抽出纸条,瓶子倒.请用摩擦力原理或者物理学其他原理解释.
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/25 12:54:47
瓶子下面有个纸条,快速抽出,瓶子不倒;慢慢抽出,瓶子倒.请用摩擦力原理解释.瓶子下面有个纸条,快速抽出纸条,瓶子不倒;慢慢抽出纸条,瓶子倒.请用摩擦力原理或者物理学其他原理解释.
瓶子下面有个纸条,快速抽出,瓶子不倒;慢慢抽出,瓶子倒.请用摩擦力原理解释.
瓶子下面有个纸条,快速抽出纸条,瓶子不倒;慢慢抽出纸条,瓶子倒.请用摩擦力原理或者物理学其他原理解释.
瓶子下面有个纸条,快速抽出,瓶子不倒;慢慢抽出,瓶子倒.请用摩擦力原理解释.瓶子下面有个纸条,快速抽出纸条,瓶子不倒;慢慢抽出纸条,瓶子倒.请用摩擦力原理或者物理学其他原理解释.
瓶子是否倒,与质量m、重心高度h、底面半径r、摩擦系数u、作用时间t有关.
只有当mgr
瓶加速度a=f/m=umg/m=ug
根据惯性原理,瓶重心不动.那么瓶底只要移动半径大小距离,瓶就倒.所以半径r>(1/2)ugt^2,可算出作用时间.
当瓶重心高度与底面半径比例较小时,要考虑重心的上移量.
纸条从瓶子下抽出,瓶子受到纸条对它的滑动摩擦力μmg作用,方向沿纸条抽出的方向。不论纸条是快速抽出,还是缓缓抽出,瓶子在水平方向受到的摩擦力的大小不变。在纸条抽出过程中,瓶子受到摩擦力的作用时间用t表示,瓶子受到摩擦力的冲量为μmgt,瓶子原来静止,初动量为零,瓶子的末动量用mv表示。根据动量定理有
μmgt=mv
如果缓慢抽出纸条,纸条对瓶子的作用时间比较长,瓶子受到纸条对它摩擦...
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纸条从瓶子下抽出,瓶子受到纸条对它的滑动摩擦力μmg作用,方向沿纸条抽出的方向。不论纸条是快速抽出,还是缓缓抽出,瓶子在水平方向受到的摩擦力的大小不变。在纸条抽出过程中,瓶子受到摩擦力的作用时间用t表示,瓶子受到摩擦力的冲量为μmgt,瓶子原来静止,初动量为零,瓶子的末动量用mv表示。根据动量定理有
μmgt=mv
如果缓慢抽出纸条,纸条对瓶子的作用时间比较长,瓶子受到纸条对它摩擦力的冲量就比较大,瓶子动量的改变也比较大,瓶子的底端就获得了一定的速度。由于惯性,瓶子上端还没有来得及运动,瓶子就倒了。
如果在极短的时间内把纸条抽出,纸条对瓶子的摩擦力冲量极小,瓶子的动量几乎不变。瓶子的动量改变得极小,瓶子几乎不动,瓶子也不会倒下。
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第一个,纸条抽出前,纸条和瓶子静止,抽出纸条后,因为瓶子具有惯性,所以还要保持静止,所以瓶子不倒;但是如果慢慢抽出纸条,瓶子受到纸条给的摩擦力,受力不平衡,就倒了。
滑动摩擦力and惯性定理
瓶子和纸条之间的力是不受快慢影响的
快速抽出的时候 摩擦力给瓶子造成的动量小
摩擦力大小是相等的!
但根据动量守恒定律,时间越短,瓶子的惯性越能体现出来!
这个问题用冲/动定理比较好解释吧!!速度快,受力时间短。反之则受力时间长。给1楼加分吧
纸从瓶下面抽出的过程中瓶与纸的运动过程大致为:首先是瓶与纸一起做加速运动的过程《我们暂叫这个过程为一过程》,然后就是纸相对与瓶做加速运动《我们叫它二过程》。因为瓶与纸之间的摩擦力是不变的,所以瓶到的关键就在与瓶与纸一起做加速运动的时间——也就是一过程的时间。当瓶的下部分运动时根据惯性定律瓶的上部分不会动-这时瓶的重心发生偏移,一过程的时间越长瓶的底部的速度就越快,重心偏移的角度就越大。达到一定程度...
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纸从瓶下面抽出的过程中瓶与纸的运动过程大致为:首先是瓶与纸一起做加速运动的过程《我们暂叫这个过程为一过程》,然后就是纸相对与瓶做加速运动《我们叫它二过程》。因为瓶与纸之间的摩擦力是不变的,所以瓶到的关键就在与瓶与纸一起做加速运动的时间——也就是一过程的时间。当瓶的下部分运动时根据惯性定律瓶的上部分不会动-这时瓶的重心发生偏移,一过程的时间越长瓶的底部的速度就越快,重心偏移的角度就越大。达到一定程度时瓶就会倒。 当纸快速从瓶下面抽出时根据动量定律,一过程的时间很短所以重心偏移的角度很小,当然瓶就不会倒。而相反的情况发生时,瓶就会倒下。 顺便说一下当纸的速度够慢时瓶也不会倒,而会跟纸一起运动。
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这种问题没必要用冲量和动量解释得那么复杂,
根据力的作用效果知道,力可以改变物体的运动状态,或改变物体的形状.
拉动纸条时瓶子受到纸条的摩擦力作用,我们把瓶子分成上下两部分(必须把它看成两部分)分析两部分的运动情况.
1.如果拉动的速度足够 慢 ,瓶子上下两部分会同时改变运动状态和纸条一起运动,这时瓶子不会倒;
2.如果拉的速度非常 快 ,由于瓶子的惯性,它...
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这种问题没必要用冲量和动量解释得那么复杂,
根据力的作用效果知道,力可以改变物体的运动状态,或改变物体的形状.
拉动纸条时瓶子受到纸条的摩擦力作用,我们把瓶子分成上下两部分(必须把它看成两部分)分析两部分的运动情况.
1.如果拉动的速度足够 慢 ,瓶子上下两部分会同时改变运动状态和纸条一起运动,这时瓶子不会倒;
2.如果拉的速度非常 快 ,由于瓶子的惯性,它还来不及改变自己的运动状态,摩擦力就已经消失了,瓶子的位置基本上不变.
3.如果拉动纸条的速度界于以上二者之间,瓶子的下部随纸一起运动,而上部由于惯性还要保持原来的静止,所以瓶子会向后倒.
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惯性
这个还是具体算算好
苗山守者 - 助理 二级 这位朋友说得有道理。
当然具体原理还是动量定理和滑动摩擦力计算式。
纸条从瓶子下抽出,瓶子受到纸条对它的滑动摩擦力μmg作用,方向沿纸条抽出的方向。不论纸条是快速抽出,还是缓缓抽出,瓶子在水平方向受到的摩擦力的大小不变。在纸条抽出过程中,瓶子受到摩擦力的作用时间用t表示,瓶子受到摩擦力的冲量为μmgt,瓶子原来静止,初动量为零,瓶子的末动量用mv表示。根据动量定理有
μmgt=mv
如果缓慢抽出纸条,纸条对瓶子的作用时间比较长,瓶子受到纸条对它...
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纸条从瓶子下抽出,瓶子受到纸条对它的滑动摩擦力μmg作用,方向沿纸条抽出的方向。不论纸条是快速抽出,还是缓缓抽出,瓶子在水平方向受到的摩擦力的大小不变。在纸条抽出过程中,瓶子受到摩擦力的作用时间用t表示,瓶子受到摩擦力的冲量为μmgt,瓶子原来静止,初动量为零,瓶子的末动量用mv表示。根据动量定理有
μmgt=mv
如果缓慢抽出纸条,纸条对瓶子的作用时间比较长,瓶子受到纸条对它摩擦力的冲量就比较大,瓶子动量的改变也比较大,瓶子的底端就获得了一定的速度。由于惯性,瓶子上端还没有来得及运动,瓶子就倒了。
如果在极短的时间内把纸条抽出,纸条对瓶子的摩擦力冲量极小,瓶子的动量几乎不变。瓶子的动量改变得极小,瓶子几乎不动,瓶子也不会倒下。 所以摩擦和惯性要合理搭配利用
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直接建议给二楼加分
瓶子倒=瓶子重心在其下底边缘之外,假设瓶子重M,其重心出离下底边缘位移L,则,要让瓶子倒需要的能量就是MgL.
因为没有别的力,所以这个能量要由纸条对瓶子的摩擦力F来提供.
动摩擦力F大小不变,F对瓶子的能量=FXF作用下瓶子的位移.
显然在同样大小作用力的情况下,作用时间越长,位移越大,即传给瓶子的能量越大.当这个能量达到MgL时,瓶子倒.否则,位移过小,则动能过小,则不...
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瓶子倒=瓶子重心在其下底边缘之外,假设瓶子重M,其重心出离下底边缘位移L,则,要让瓶子倒需要的能量就是MgL.
因为没有别的力,所以这个能量要由纸条对瓶子的摩擦力F来提供.
动摩擦力F大小不变,F对瓶子的能量=FXF作用下瓶子的位移.
显然在同样大小作用力的情况下,作用时间越长,位移越大,即传给瓶子的能量越大.当这个能量达到MgL时,瓶子倒.否则,位移过小,则动能过小,则不倒.
其他情况分析:
1.瓶子随纸条一起匀速运动:拉力=纸与桌子的动摩擦力=MX纸与桌子摩擦系数.瓶子不受任何水平力.
2.瓶子随纸条一起作加速运动:
此时瓶子形态为底部一边着地,另一边抬起.
总体上,拉力>纸与桌子的动摩擦力;
瓶子的受力方式为:
水平力:纸对其静摩擦力,造成其加速运动.
竖向力:作用于重心的重力=作用于着地边支点上的支持力.
旋转弯矩:作用于支点的支持力对重心产生的弯矩=下底摩擦力对重心产生的弯矩,所以瓶子不会再产生旋转.
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动量定理:动量的改变=冲量。
冲量=作用力*作用时间。
滑动摩擦力是不随滑动速度变化的,所以作用时间越短冲量越小。冲量小,则动量改变小,所以瓶子不倒。