同一个弹簧振子,使它分别在光滑水平面上、竖直方向上、光滑的斜面上以相同的振幅做简谐振动,则A 它们的频率不同B 通过平衡位置时的动能不同C到达平衡位置时弹簧的形变相同D 它们的周

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 10:13:58

同一个弹簧振子,使它分别在光滑水平面上、竖直方向上、光滑的斜面上以相同的振幅做简谐振动,则A 它们的频率不同B 通过平衡位置时的动能不同C到达平衡位置时弹簧的形变相同D 它们的周
同一个弹簧振子,使它分别在光滑水平面上、竖直方向上、光滑的斜面上以相同的振幅做简谐振动,则
A 它们的频率不同
B 通过平衡位置时的动能不同
C到达平衡位置时弹簧的形变相同
D 它们的周期相同
我知道答案是D
请解释一下为什么周期相同
为什么通过平衡位置时的动能不同
我想不太明白诶~

同一个弹簧振子,使它分别在光滑水平面上、竖直方向上、光滑的斜面上以相同的振幅做简谐振动,则A 它们的频率不同B 通过平衡位置时的动能不同C到达平衡位置时弹簧的形变相同D 它们的周
由于T=2π/√k/m k为弹簧劲度系数 m为振子的质量

同一个弹簧振子,使它分别在光滑水平面上、竖直方向上、光滑的斜面上以相同的振幅做简谐振动,则A 它们的频率不同B 通过平衡位置时的动能不同C到达平衡位置时弹簧的形变相同D 它们的周 弹簧 摩擦力用弹簧分别在光滑水平面和粗糙的水平面上拉同一个物体 为什么弹簧的示数相同? 弹簧振子在光滑水平面上作简谐运动,在振子向平衡位置运动是怎样的? 如图所示,两木块A和B叠放在光滑水平面上A在上,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为f,B与劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子,弹簧另一端与墙壁相连.为使A和B在振动过程中不发生 绝缘弹簧振子的简谐运动在光滑的水平面上有一个绝缘弹簧振子端口接一个小球(小球在弹簧的右边,水平放置)当它被压缩到最短距离的瞬时间给它加上一个向右的恒定不变的力,请问此时的装 一个弹簧振子在光滑水平面上做简谐振动,如果在t1与t2两个时刻弹簧长度相同一个弹簧振子在光滑水平面上做简谐振动,如果在t1与t2两个时刻弹簧长度相同,那么可肯定振子在这两个时刻( )A 一个在光滑水平面上做简谐运动的弹簧振子,弹簧的劲度系数为K,振子的质量为M.当振子离开平衡位置的位移为S时,它所受的回复力大小为( )当振子离开平衡位置的位移为s/2是=时,它的加速度 1.一弹簧振子放在光滑水平面上,在外力作用下弹簧被压缩2.5cm,然后撤去外力,求:(1)振子1.一弹簧振子放在光滑水平面上,在外力作用下弹簧被压缩2.5cm,然后撤去外力,求:(1)振子做简谐振 一弹簧振子做简谐振动,已知振子质量为0.5kg,当它放置在水平光滑面上时,振了经过平衡位置时的速度为4m/s,则振了具有的最大弹性势能为 J,当振子所在位置处弹簧的弹性势能为最大值的一半时 如图所示,在光滑水平面上有一弹簧振子,弹簧的劲度系数为K,振子质量为M,振子最大速度是V,当振子振到最大位移X时,把质量为m的物体轻轻的M上,求:要使物体M和m一起振动,则M与m之间的动摩擦 两木块A和B叠放在光滑水平面上,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为f,B与劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子.为使A和B在振动过程中不发生相对滑动,则A它们的振幅不能大于(M+m)f/k 4、如图所示,在光滑的水平面上有一个绝缘弹簧振子,小球带负电,在振动过程中,当弹簧压缩到最短时,突然加上一个水平向左的匀强电场,则()A.振子振幅增大B.振子振幅减小C.振子的平衡 光滑水平面上的弹簧振子,质量为50 g,若从弹簧振子被拉到最大位移处释放时开始计时,在t=0.2 s时,振子第一次通过平衡位置,此时速度为4 m/s.则在t=1.2 s末,弹簧的弹性势能为_______J,该弹簧振子做 简谐振动的题在光滑的水平面上,有一个绝缘的弹簧振子,小球带负电,在振动过程中当弹簧压缩到最短时,突然加上一个沿水平向左的恒定的匀强电场,此后A、振子的振幅将增大B、振子的振幅将 在光滑水平面上有一弹簧振子,弹簧的劲度系数为k,振子质量为M,振动的最大速度为v0,当振子在最大位移为A的时刻把质量为m的物体轻放其上,则(1)要保持物体和振子一起振动起来,两者间的摩 在光滑水平面上有一弹簧振子,弹簧的劲度系数为k,振子质量为M,振动的最大速度为V0,当振子在最大位移为的时刻把质量为m的物体轻放其上,则要保持物体和振子一起振动,二者间动摩擦因数至 光滑水平面上,轻弹簧两端分别拴住质量为m的小物体A和B,B物块靠着竖直墙壁,今用外力F缓慢推A,使A B之间弹簧压缩,当压缩到弹簧的弹性势能为E时撤去此水平外力,让A和B在水平面上运动 求;1, 光滑的水平面上有一根弹簧,弹簧两侧各有一完全相同的物体.压缩弹簧后释放,形成一对弹簧振子.现在沿垂直于弹簧方向的运动,通过一单缝发生碰撞,打在屏幕上.多次实验求屏幕撞击点分布频