如图,a,b质量均为m,a从倾角45度光滑固定斜面顶端无初速度下滑,

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/20 02:08:59
如图,a,b质量均为m,a从倾角45度光滑固定斜面顶端无初速度下滑,
如图,A、B、C三个质量均为M的钩码,a、b、c是相同的细线.在c钩码下钩处施加一个力F,则a、b、c三线中,

这个题目是有问题的,要分两种情况如果这个力缓慢增大,就是a线先断,因为a处悬挂重物最多.如果是突然加力,就是c线先断,因为最下面的物体最先加速,c处的绳子上的张力也会突然增大,但是中间的物体较晚加速,

如图,A,B,C,质量均为m,AB间用弹簧连接,C为箱子,求当绳突然断时,A,B,

未断绳子时A受力为重力mg向下,弹簧的反作用力F=mg向上B受力为重力mg向下弹簧的压力F'=F=mg向下C的支撑力向上Fz=2mgC的受力重力mg向下B的压力Fy=2mg向下绳子的拉力Fl=3mg当

如图,物体A.B的质量均为M,且分别用轻绳连接跨过定滑轮.

B的速度大.看样子是选择题,这样做把物体A,B置于俩个极端位置考虑1.B在滑轮的正下方这是Va=0Vb=V02.B在无穷远处Va≈V0Vb=V0.在以上两个极端位置由1到2的过程中,没有发生突然变化.

如图10所示,在光滑水平地面上放着质量为M、带有倾角为α的斜面木块A,在A的斜面上放着质量为m的小木块B,A、B间动摩擦

F力分解为沿斜面向下的F1和垂直斜面的F2.当最大加速度时,摩擦力是最大静摩擦力,所以有:F1=FsinaF2=Fcosau(mgcosa-F1)cosa=Ma(1)F=(M+m)a(2)(2)代入(

如图,A、B两根轻线共同连接一个质量均衡且为m的小球并保持静止,且B线与墙面垂直.当A线被突然剪短后,从剪短的一瞬间到小

1、剪断瞬间,小球只受重力,所以a=g;2、小球下落过程中第一,拉力T=小球的离心力+重力沿绳方向的分力小球的速度越来越快,所以小球的离心力越来越大.绳与竖直垂线的夹角越来越小,所以重力沿绳方向的分力

如图16-17所示,在磁感应强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,一质量为m,电量为e的电子,从a点

T=2πm/qb圆心角等于2倍的x(不会打,就是他给的角度)t=T*2x/2π再问:怎么找圆心?

机械能定义.如图,质量为m的物体,以速度vA从离地为H的A点抛出,当它落到距离地面高为h的B点时,速度为vB,在不计空气

机械能是动能与部分势能的总和,这里的势能分为重力势能和弹性势能.但是选项的机械能具体是多少呢?你没有写出来.根据机械能守恒定律,四个选项都能计算出来,计算出两个结果.机械能大小E=1/2mVa^2+m

如图,质量均为m的物体A,B叠放在水平地面上,并通过定滑轮用轻质细绳连接,A与B之间,B与水平地面之间的动摩擦因数均为μ

亲,B物体受到自身向下的重力,还有A物体对它的压力,还有与地面向右的摩擦力,还有A物体对它向右的摩擦力,另外还有力F向左的拉力,总共5个力.A对B的摩擦力水平向右,大小为F(因为A、B相对水平地面仍保

两质量均为M的冰船A、B静止在光滑冰面上,轴线在一条直线上,船头相对,质量为m的人从A船跳入B船,又立刻跳回,A、B两船

设A、B两船最后的速度大小分别为v1和v2,根据题意知,人、两船组成的系统水平方向动量守恒,取最后A船的速度方向为正方向.根据动量守恒定律得:0=(M+m)v1-Mv2解得:v1v2=MM+m故选:C

1、如图,质量均为M的两个小车A、B,B车上挂有质量为M/4的金属球C,C球相对于B车静止,其悬线长为0.4米,若两车以

第一题该题要两次运用动量定理,先是两小车运用可得撞的一瞬间速度为0(用隔离法排除小球)然后分析:小球到最高点时在竖直方向上没速率,由于绳的约束,当竖直方向相对小车没速率时水平方向必然也没有,如果有的话

如图,光滑绝缘细杆竖直放置,它与正点电荷Q为圆心的某一圆周交于B.C两点,质量为m,带点量为-q的有孔小球从杆上A点无初

1、由mgh+qUab=mv^2/2即可解得2、B、C两点的电势相等,所以AB点的电势差等于AC点间的电势差.

如图半径为r的圆桶 有沿同轴线方向的 大小 为B的匀强磁场 质量为M带电量为+Q的 粒子 以速度v从桶壁A处沿半径方向垂

在只有洛伦兹力作用下,粒子作圆周运动的半径与桶的半径相等,也为r,则与桶相碰,无能量损失,只改变速度方向,运动轨迹如图,由QvB=Mv^2 /r,得,B=Mv / Qr.

如图,滑块a,b的质量均为m,a套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上,a,b通过铰链用刚性轻杆连接,由静

解题思路:综合应用机械能守恒定律及功能关系结合题目条件分析求解解题过程:最终答案:BD

质量为m的物体A以加速度a沿倾角为θ,质量为M的粗糙斜面体B从静止开始下滑.

物体受到三个力的作用垂直斜面向上的支持力FN、竖直向下的重力G、平等斜面向上的滑动摩擦力f.正交分解得:FN1=mgcosθ、、、、、(1)mgsinθ-f1=ma、、、、、(2)由上二式得FN1=m

如图所示,质量为M,倾角为a的楔形物A放在水平地面上,质量为m的B物体从楔形物的光滑斜面上

分别以A,B物体为研究对象.A,B物体受力分别如图2-24a,2-24b.根据牛顿第二定律列运动方程,A物体静止,加速度为零.x:Nlsinα-f=0①y:N-Mg-Nlcosα=0②B物体下滑的加速

高一受力分析如图,质量为2m的物体A,质量为m的物体B放在粗糙水平面上,A、B与地面的动摩擦因数为μ.已知在F作用下,A

先整体法求出整体加速度再隔离法求出B的受力分析求出B受到A的作用力就是

如图,质量均为m的A B两球之间系着一根不计质量的弹簧,放在光滑水平面上,

刚撤去力F是,由于惯性物体保持原来的运动状态,即瞬时速的都为零,弹簧的弹力不变为F,加速度通过受力分析知,A:水平方向受弹力和墙面的支持力,弹力不变,则受合力为零,加速为零.B:撤去力F,B水平方向只

如图,光滑绝缘细杆竖直放置,它与以正点电荷Q为圆心的某一点周交于B,C两点,质量为m,带电量为-q的有孔小球从杆上A点无

1能量守恒定律,电场力和重力一起做功,使小球产生动能,故mgh+W电=1/2*mv^2得W电=1/2*mgh2因为是点电荷Q发出的电场,故BC等势,所以AC之间的电势,就等于AB之间的电势,故U=Ua

一条有关动能的物理题如图,重物M质量为1.0kg,以10m/s的初速度沿水平台面从A点向右移动,在B点与质量为0.20k

M在碰撞中所减少的能量肯定是等于M碰撞前后动能差,如果是弹性碰撞(碰撞过程没有能量损失),那么这个值也等于m增加的动能,如果不是弹性碰撞(有能量转化为热,动能有损失),那么这个值大于m增加的动能.所以