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热心网友
首先,如果人由相对转盘静止到向圆盘中心移动,人是要通过摩擦里做功的,系统增加的能量也就是这部分的能量,此处摩擦力有两个效果,
1、增加人的动能,
2、把人的动能传递给转盘,使转盘角动能增加,人角动能减少。
如果忽略人由静止到运动的那部分能量,由能量守恒定律,系统的机械能不可能增加,
此处的摩擦力只是起到传递人的动能,使转盘角动能增加,人角动能减少。
热心网友
不是人的生物能转化的.这是一个转动惯量的问题.人在转盘边上时,转动半径大,转动惯量大,走到转盘中间时,半径变小,惯量也小,是他将动能传递给了转盘,使转速加大.这种现象在生活中也常见.花样滑冰动员蹲下时,腿水平伸出旋转,当他站起来立直的时候,转速就加快了.追问就是前后人与转盘系统的角动能有变化啊?后来角动能比开始大,是整个系统,为什么?
追答你怎么计算出的角动能,有考虑系统的重心吗?前后重心是不一样的哦。用书面语言就是说,惯量变小了。如果分开考虑的话,转盘角动能确是增大,但人的角动能是减小的。
热心网友
人克服离心力做功了,导致系统机械能增加了,所以可以说是人的生物能(内能)转化的。
热心网友
转盘的角速度变大了,系统的机械能也增加了
这就错了 机械能不可能增加
热心网友
第一个问题:为什么内外球壳感应出来的电荷量还是和点电荷的电荷量一样多?
这是电荷守恒定律决定的。位于球壳内的点电荷q产生电场,球壳处于电场中,发生静电感应,使得球壳内表面感应出与该点电荷相反电性的感应电荷-q,根据电荷守恒,外部必然会有等量的感应电荷q
第二个问题:为什么内部分布不均匀,外部分布均匀?
因为点电荷并不位于球心,距离电荷较近的球壳内表面电荷密度较大,较远的球壳内壁密度较小,所以内部分布不均匀;
而在球壳外表面,因为电荷互相排斥,其结果就是使得它们彼此远离,这种趋势的最终状态,就是它们均匀地分布在外表面。值得注意的是,若外表面为一般曲面,则电荷的面密度与曲率正相关。