-
這個問題可以做如下:設地球的半徑為r,地球的自轉為t,質量為m,那麼近地衛星的週期為t n,所以t 2 = 4(n)2r 3 gm,設地球靜止衛星的半徑為r,則t 2 = 4 2r 3 gm, 兩者連線在一起,可以得到,r = n 2r,則離地高度是地球半徑的(n 2-1)倍。
-
表示 PIE 的近地衛星週期為 t=24 n所以有 gmm r = mr4 t 。即 4 n r gm = 24 (1)。
地球靜止衛星:gmm (R+H) = m(R+H)4 24即 4 (r+h) gm = 24 (1)。
(r+h) = n r所以,h=[3rd root number(n)-1]r
-
設地球半徑為r,地球自轉為t,質量為m,則近地衛星的週期為t n,所以t 2 = 4 (n) 2r 3 gm,設同步衛星的半徑為r,則t 2 = 4 2r 3 gm,兩者相連, 你可以得到,r = n 2r,那麼地球上方的高度是地球半徑的 (n 2-1) 倍。
-
沒有平衡摩擦;
當物體的質量恆定時,加速度與合力成正比。
-
影象不是原點,表明沒有平衡摩擦。
分析理由:當a=0,f≠0時,表示需要有力與f平衡,即不存在平衡摩擦。
結論,當物體的質量是恆定的時,物體的加速度與它所受到的綜合外力成正比 原因:影象是一條直線。
-
1:沒有平衡摩擦。 2:當質量相同時,加速度與外力的大小成正比。
-
您好,第乙個問題:小桶的重力(g=mg)轉化為手推車的拉力,即使一開始加速度為零,但f(g)已經存在。 第二個問題:
從影象中可以看出,f越大,a越大,物體的質量不變,因此我們可以得到f=馬(牛頓第二定律)。 這是乙個小意見。
-
這是因為物體移動到最大靜摩擦力。
-
A和B兩個相鄰的路標使用2s,則中間力矩速度:v1=15 2=m s通過b和c用3s,則中間矩速度:v2=15 3=5m s 兩種速度之間的時間差為t=(2+3)2=s,則加速度a=(v2-v1)t==-1 m s 2a點速度:
VA = V1-A*1 = +1 = 點 B 速度:VB= V1 + A*1 = -1 = 點 C 速度:VC = V2 + A* = 5 =
-
(va+vb) 2=15 2 (平均速度等於初始速度加上最終速度除以 2) 類似: (vb+vc) 2=15 3
va+vc)/2=30/5
答案同上。
-
這兩個力的作用與大小等於 g 的力在垂直向上方向上的作用相同。 也就是說,這兩個力的合力大小等於g方向向上,合力和分力之間遵循平行四邊形規則。
以這兩個力為相鄰邊,以 120 度角形成平行四邊形,對角線的長度為 g由此我們可以發現 f= 是正確的。
當這兩個力在同一方向上時,2f=g,f=g是正確的。 B 假。
從平行四邊形規則可以看出,f越大,d越大,d錯誤。
-
選擇 ACA 選項:當為 120 時,兩個 Fs 與垂直方向的夾角為 60,F 為斜邊,垂直分量 (t) 為 t=fsin30= 由於 2t=g 則 f=g。
選項 C:f 在 =0 時的垂直分量 (t) 是 t=f,2t=g,因此 f=g 2 和 b 不正確。
選項d:當它非常大時,f(t)的垂直分量t=fsin(90-)會很小,所以f需要很大才能提供足夠的t,使2t=g
-
f=(g/2)*con(θ/2)
當 a, f=g f=(g 2) con( 2)=g 正確時。
b 無論 的值如何,f=g 2 誤差 f 都與 g、 有關。
c當 =0° 時,f=g2 f=(g 2)*con( 2)=g 2 是正確的。
d越大,f越小,誤差越大,con(2)越小,f越小,f越大。
-
那麼下面的陳述是正確的(a c)。
當=0°時,f+f=g f=g2
當為120°時,2為60°,f和f的合力與f結合形成等邊三角形,f=g
-
在整個環中移動的電子數為 n
v = 週期 t = s v
頻率 f=1 t=v s
當前 i=q t=qf=nef=n(ev s)n=is (ev)。
-
i=nesv
I 是電流,S 是長度,V 是速度,E 是元電荷的量。
引入可以計算電子數n
我忘了多少,讓我們自己算一算。
-
1.太空飛行器在運動時,地球仍在自轉,自轉方向是從西向東,所以投影點是西。
2.從圖中可以看出,太空飛行器要繞地球兩圈穿過赤道,就像太陽直線點的週期性運動曲線之間的經度差就是太空飛行器的週期,(
3. 地球同步衛星位於赤道上方,與地球位置相對不變,因此它必須在子衛星下方一段時間後再次通過初始位置,24
不知道飛船到達地球的另一邊是不是在衛星下面,如果是8小時,你自己想想)
4.根據克卜勒定律,r 3(r的三次方)與t 2(t的平方)成正比,半徑之比計算為256
看不出傾向是什麼,所以。
設傾角為,重力加速度為g,初始速度v0將物體拋平,物體在時間t處落到山坡上。 >>>More