如图,倾角为37度,长为16m的传送带,转动速度为10米每秒

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/01 21:33:41
如图,倾角为37度,长为16m的传送带,转动速度为10米每秒
一斜面AB长为10m,倾角为37度,一质量为2kg的小物体从斜面顶端由静止开始下滑

由题意可知,G=20N,sin37°=3/5,cos37°=4/5,则:F下滑=G*sin37°=12N,F支=G*cos37°=16N,根据F下滑=μ*F支,μ=12/16=0.75分析:因为物体匀

如图所示,倾角为37,长l=16m的传送带,转动速度为V=10m/s,动摩擦因素=0.5,在传送带

因为如果达到了,就不受动摩擦力而是静摩擦力了.所以就不能用位移公式再问:为什么能忽略传送带速度…?再答:考察物体运动的时候传送带的速度没有关系,有关系的是在于传送带速度对于物体运动的影响

如图所示,倾角为37°,长为l=16m的传送带,转动速度为v=10m/s,动摩擦因数μ=0.5,

仔细阅读题目,题目中说的是物体“相对”传送带向上运动,也就是说物体也是向下运动的,只是传送带运动速度比物体下滑速度快,所以物体以传送带为参照物时,是向上运动的

如图,在倾角为θ的斜面上,有一质量为m的通电长导线,电流方向如图,当斜面处于方向垂直于斜面向上的匀强磁场中,磁感强度分别

由题意可知,左手定则,得安培力沿着斜面向上,因此受力分析,当安培力偏大时,则有:B1IL=fm+mgsinθ;当安培力偏小时,则有:B2IL+fm=mgsinθ;已知B1:B2=3:1,联立可解得,f

如图,起重机的机身高AB为20m,吊杆AC的长为36m,吊杆与水平线的倾角可以从30°转到80°,则这台起重机工作时吊杆

如图,这台起重机工作时吊杆端点C离地面的最大高度为吊杆与水平线的倾角为80°时,在Rt△AC′E中,C′E=AC′•sin80°=36sin80°m,吊杆端点C离地面的最大高度为(36sin80°+2

如图所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为37度固定斜面上(斜面足够长),对物体

分析:物体受4个力,拉力(F),重力(G),摩擦力(f),支持力(N),设1秒时速度为v,2秒时速度为v2,由于不知道动摩擦因数,需先根据撤去拉力后的运动过程求解摩擦力大小1.由牛顿第二定律得v2-v

如图,物体质量为1kg,斜面长度8.8m,斜面倾角为θ=37度,物体和斜面的动摩擦因素为u=0.2,物体从斜面最上端静止

物理力学问题必须受力分析1、对物体受力分析,可知物体受到自身的重力,垂直向下,斜面的支持力,垂直斜面,还有沿斜面与运动方向相反的摩擦力;将重力分解到沿斜面向下方向,和垂直斜面向下的方向;取沿斜面向下为

一质量为10kg的物体,静止在长为10m,倾角为37°,动摩擦因数为0.25的斜面底端

1,W拉=FL=100*10=1000J2,W重=-Gh=-100*10*Sin37=-800J3,W摩擦=-0.25*100*Cos37*10=-200J4,W总=05,合力做功=各力做功之和=0

传送带与地面倾角为37度,传送带长16M,传送带以十米每秒速率逆时针转动,在带上高端放质量为0.5千克的物体,它与带的摩

(1)物块刚放在传送带上时速度为零,此时物块在沿斜面方向上受到重力的分力F=mg*0.6=3N和传送带给它的沿斜面向下的摩擦力f=mg*0.8*0.5=4N故此时物块在沿斜面方向上受到的合力F'=F+

如图,光滑斜面的倾角为30°,顶端离地面高度为0.2m,质量相等的两个小球A、B,用恰好等于斜面长的细绳子相连,使B在斜

(1)1m/s(对A、B应用机械能守恒定律:mgh=(1/2)×2m×v2+mgh/2,v=1m/s)(2)0.1m(对A应用机械能守恒定律:mgh=(1/2)mv*v,解出h,再利用三角函数记得斜面

质量闪为0.8kg的物块以5m/s的初速度从斜面顶端下滑,斜面长5m,倾角为37度,物块与斜面间的动摩擦因数为—0.3,

质量为0.8kg的物块以5m/s的初速度以5m/s的初速度从斜面顶端下滑,斜面长5m,倾角为37°,物块与斜面间的动摩擦因数为0.3求:1.物块在斜面上运动时的加速度2.物块滑至斜面底端时的速度(取g

如图,质量为m=1kg的物体沿长为5m的斜面由静止开始下滑,斜面倾角53°,物块与斜面间的动摩擦因数为0.5

对物块受力分析,一个是重力G,一个是沿斜面向上的摩擦力f.把重力分沿斜面向下为mg*sin53°,垂直成斜面向下为mg*cos53°那么,摩擦力等于0.5mg*cos53°如果第一题(黑体)球加速度的

如图,质量为m=1kg的物体沿长为5m的斜面由静止开始下滑,斜面倾角53°,物块与斜面间的动摩擦因数为0.5,斜面质量为

首先对m物体进行受力分析,G1=mg,f1,N1,并沿斜面和垂直斜面进行分解.N1=mg*cos53°f1=mg*sin53°再对M斜面进行受力分析,G2=Mg,f2大小=f1,N2大小=N1,以及地

如图,在倾角为α的固定光滑斜面上,有一用绳子拴着的长木板,木板上站着一只质量为m的猫.已知木板的质量是猫的质量的2倍.当

木板沿斜面加速下滑时,猫保持相对斜面的位置不变,即相对斜面静止,加速度为零.将木板和猫作为整体,根据牛顿第二定律F合=F猫+F木板=0+2ma(a为木板的加速度),整体受到的合力的大小为猫和木板沿斜面

10.如图4-3-16所示,在倾角为α=300的光滑斜面上,有一根长为L=0.8m的细绳,一端固定在O点,另一端系一质

1,小球在斜面上受到沿斜面向下的分力作用,F=mgsin30°=0.5mg=1N在这个力的作用下,小球若能做圆周运动,则在A点其离心力大小要大于等于上述分力,mv^2/L=F=0.5mgv=2m/s最

质量为m的人站在电梯台阶上,如图3-16所示.当传送带以倾角θ=37°、当以加速度a带动电梯向上运动时,人对台阶的压力为

读题可知根据牛顿第一、第二定律垂直方向作用力m*a*sin37°=1.25mg-mg水平方向作用力m*a*cos37°=f(摩擦力)由此可列出该式f(摩擦力)/mg(体重)=(cos37°/sin37

如图,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°固定斜面(足够长)上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t1=1s时撤去

1)在函数图象中可知,在1s的时间t=1s内,物体受拉力作用,由静止开始加速上行,末速度为20m/s则a=(Vt-Vo)/t=20m/s^3在2时间内,撤去外力,物体做减速运动Δt=2s-1s=1s时

如图,质量m=1kg的物块放在倾角为θ的斜面上,

垂直与斜面的分力F1=mgcosθ+Fsinθ平行于斜面的分力F2=mgsinθ-Fcosθ临界平衡时有μF1=F2或μF1=-F2解得F=(-μmgcosθ+mgsinθ)/(μsinθ+cosθ)

质量为10kg的物体,以初速度20m/s滑上倾角为37度的足够长的斜面,

1∵物体与斜面间的滑动摩擦力是它们间弹力的0.5倍∴它们间弹力就是物体对斜面的压力FN=G×cos37=80Nf=0.5FN=40N2物体受滑动摩擦力Ff,重力G,支持力F,但可将重力分解成对斜面的压