物体拍运动物体快门速度时的速度是否与体积大小有关?

在低速运动的状态下 ,滑动摩擦的大小和物体运动的速度有关吗
全部答案(共1个回答)
的速度大小无关,因为滑动摩擦力的大小只与滑动摩擦因数u和正压力Fn有关。以为滑动摩擦力的大小的表达式为f=u×Fn
摘录一段资料,可以让你了解临界极限PV值.
自润轴承材质的选择与比较
PV值是体现滑动轴承性能的重要指针。由于它是单位轴承负荷与加以限制的线速度的乘积,所...
是的有可能
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换成一个方向相反大...
这、还真是头一次听说这么慢的转速用皮带传动,这么慢要么就直接用变速箱或链条,再么就是传动轴,一定要用皮带就用齿轮带吧
信息是事物运动的状态及状态变化的方式。世间一切事物都在运动,因此都会产生信息。
答: 两个电感L1、L2放在一起,总电感L=L1+L2+2M(根号下L1*L2)。M是互感系数。当两个半环管的自感系数都是0.5L时,由于它们之间还有互感,所以总电感...
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下列说法中正确的是(
)A.体积很小的物体一定可以看成质点B.只要物体做直线运动,位移的大小就和路程相等C.路程与对应时间的比值等于平均速度的大小D.只要物体的加速度不为零,它的速度总是在发生变化 
试题分析:当物体的大小和形状在所研究的问题中能忽略,物体可以看成质点,不一定是体积小或质量小的物体就可以看成质点.故A错误.当物体做单向直线运动时,路程与位移的大小相等,做有往复的直线运动,路程与位移的大小不等.故B错误.位移与对应时间的比值等于平均速度的大小.故C错误.加速度不为零,可知速度的变化量不为零,则速度一定变化.故D正确.故选D.
考点:质点;路程和位移...
考点分析:
考点1:质点
用来代替物体的只有质量没有形状和大小的点,它是一个理想化的物理模型.仅凭物体的大小不能做视为质点的依据。
一、条件:
& 一个物体能否看成质点,取决于它的形状和大小在所研究问题中是否可以忽略不计,而跟自身体积的大小、质量的多少和运动速度的大小无关。可视为质点的运动物体 。
& 1、运动物体的大小跟它所研究的对象间的距离相比可忽略不计时,可将该物体当作质点。
& 2、做平动的物体,由于物体上各个点运动的情况相同,可以选物体上任一点的运动来代表物体的运动,故平动的物体在研究其运动性质时,可将它视为质点。
& 3、有转动,但相对平动而言可以忽略时,也可以把物体视为质点.如汽车在运行时,虽然车轮有转动,但我们关心的是车辆整体运动的快慢,故汽车可以看成质点。
& 4、质点是对实际物体的科学抽象,是研究物体运动时,抓住主要因素,忽略次要因素,对实际物体进行的近似,是一种理想化的模型,真正的质点是不存在的。
 5、一个物体能否看做质点,并非依物体自身大小来判断,而是要看物体的大小、形状在所讨论的问题中是主要因素还是次要因素.若是次要因素,即使物体很大,也能看做质点。相反,若物体的大小、形状是主要因素,即使物体很小,也不能看做质点。
& 6、质点与几何中的“点”不同。质点是对实际物体进行科学抽象的模型,具有质量,只是忽略了物体的大小和形状;几何中的点仅仅表示空间中的某一位置。
考点2:位移与路程
位移和路程:
①位移表示物体的位置变化,可以用从初位置指向末位置的有向线段表示,是矢量。
②路程是物体运动轨迹的长度,是标量。
标量与矢量:物理学中把有大小又有方向的量(如位移)叫做矢量;有大小五方向的量,叫做标量 举例:矢量(力、位移);标量(长度、时间、质量、温度等) 两者不同点:矢量有方向而标量没有;两者的运算法则不同。
路程是物体运动轨迹的长度,是标量.
路程和位移是完全不同的概念,仅就大小而言,一般情况下位移的大小小于路程,只有在单方向的直线运动中,位移的大小才等于路程.
考点3:速度(速率)
(1)速度:描述物体运动快慢的物理量.是矢量.
&①平均速度:质点在某段时间内的位移与发生这段位移所用时间的比值叫做这段时间(或位移)的平均速度v,即v=s/t,平均速度是对变速运动的粗略描述.
&②瞬时速度:运动物体在某一时刻(或某一位置)的速度,方向沿轨迹上质点所在点的切线方向指向前进的一侧.瞬时速度是对变速运动的精确描述.
(2)速率:
①速率只有大小,没有方向,是标量.
②平均速率:质点在某段时间内通过的路程和所用时间的比值叫做这段时间内的平均速率.在一般变速运动中平均速度的大小不一定等于平均速率,只有在单方向的直线运动,二者才相等.
考点4:加速度
)加速度是描述速度变化快慢的物理量,它是矢量.加速度又叫速度变化率.
(2)定义:在匀变速直线运动中,速度的变化Δv跟发生这个变化所用时间Δt的比值,叫做匀
(3)方向:与速度变化Δv的方向一致.但不一定与v的方向一致.
[注意]加速度与速度无关.只要速度在变化,无论速度大小,都有加速度;只要速度不变化(匀速),无论速度多大,加速度总是零;只要速度变化快,无论速度是大、是小或是零,物体加速度就大.
加速度是速度变化的快慢的标志。
当物体的加速度保持大小和方向不变时,物体就做匀变速运动。如自由落体运动,平抛运动等。   
当物体的加速度方向与初速度方向在同一直线上时,物体就做直线运动。如竖直上抛运动。如当司机在直行时踩了一脚油门(即假定汽车所提供的牵引力F恒定),而方向盘保持不动时,汽车做的就是匀加速直线运动,此时,加速度与初速度在同一条直线上。
注意:加速度与速度无必然联系,加速度很大时,速度可以很小,速度很大时,加速度也可以很小。例如:在地面上反复弹跳的皮球,在和地面接触的极短时间内,速度接近于零(或者说由向下的速度变为零再变为向上的速度),但是因为速度在很短的时间内作了极大的变化,因此加速度很大。又如,以高速直线匀速行驶的赛车,速度很大,但是由于是匀速行驶,速度的变化量是零,因此它的加速度也是零。
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= v0t,&& y2-y1=gt2
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&&&&&&&&&&v1=          &&&&&&&&&&得: 14.解析:用r表示飞船圆轨道半径,有r =R +H=6.71×l06 m.由万有引力定律和牛顿定律,得 , 式中M表示地球质量,m表示飞船质量,T表示飞船绕地球运行的周期,G表示万有引力常量.利用及上式, 得 ,代入数值解得T=5.28×103s, 出舱活动时间t=25min23s=1523s,
航天员绕行地球角度 =1040 &15.解:(1)这位同学对过程的分析错误,物块先沿着圆柱面加速下滑,然后离开圆柱面做斜下抛运动,离开圆柱面时的速率不等于。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(2)a、设物块离开圆柱面时的速率为,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
解得:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
(2)b、由:& 得:落地时的速率为&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
16.解:对子弹和木块应用动量守恒定律:&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&& &所以&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对子弹、木块由水平轨道到最高点应用机械能守恒定律,取水平面为零势能面:有 &&&& &&&&&&&
所以&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&由平抛运动规律有:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
解得:& &&&&&&&&&&&&&&&&&所以,当R = 0.2m时水平距离最大&&&&&&&&&&&&&&&&
最大值Smax = 0.8m。&17.解:(1)&(2)设人在B1位置刚好看见卫星出现在A1位置,最后在B2位置看到卫星从A2位置消失,&&& OA1=2OB1有& ∠A1OB1=∠A2OB2=π/3从B1到B2时间为t则有&&& 18.解: (1)设
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A、B之间的距离为,又,由上述各式得,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ①由万有引力定律,有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 将①代入得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 令&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 比较可得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ②(2)由牛顿第二定律,有 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ③又可见星
A的轨道半径&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&& ④由②③④式解得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&& ⑤(3)将代入⑤式,得 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 代入数据得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&& ⑥,将其代入⑥式得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&& ⑦可见,的值随 n的增大而增大,试令,得&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&& ⑧若使⑦式成立,则 n 必大于 2,即暗星
B 的质量必大于,由此得出结 论:暗星有可能是黑洞。&&&扫二维码下载作业帮
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