如图4所示,一个质量m=1kg小物块以初速度v0=5m s

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/11 03:59:11
如图4所示,一个质量m=1kg小物块以初速度v0=5m s
)如图3-Z-4所示,质量M=8kg的小车车厢内挂着一个质量m=4kg的光滑匀质球,平衡时悬线与竖直方向夹角θ=370,

这是临界条件的问题,可能出现的情况是:球和车厢壁可能会分离.判断方法:让角度不变,球不受车厢壁的弹力(既是临界条件),球为研究对象,受力分析加速度水平向左,求出加速度a=gtan370,=7.5m/s

如图四所示,物体的质量为M=1Kg.静止在光滑水平面上的平板车B的质量为m=0.5Kg长为1m.某时刻A以V=4m/s向

搞清楚物理过程,A向右减速运动,B向右加速运动,A不从B上滑落的临界条件是A刚好运动到B右端时两物体速度相等.则有:Sa-Sb=1mSa=V.t-1/2at^2Sb=1/2a`t^2a=ug=2a`=

如图1所示,绝缘水平面上相距L=1.6m的空间内存在水平向左的匀强电场E,质量m=O.1kg、带电量q=+1xl0-7

(1)小滑块在摩擦力和电场力作用下,向右做匀减速运动,设加速度为a,根据牛顿第二定律得:F+f=ma…①又F=qE…②f=μmg…③若小滑块不会从右侧离开电场区域,由匀变速直线运动的规律有:v02<2

如图12所示,水平平板小车质量为 m =" 2kg," 其上左端放有一质量为 M =6kg的铁块,铁块与平板车间的动摩擦

(1)(2)①取平板车与铁块为研究系统,由M>m,系统每次与墙碰后m反向时,M仍以原来速度向右运动,系统总动量向右,故会多次反复与墙碰撞,每次碰后M都要相对m向右运动,直到二者停在墙边,碰撞不损

(2008•武昌区模拟)质量为M=5.0kg的平板车静止在光滑的水平面上,如图1所示,当t=0时,两个质量分别为mA=3

(1)当A和B在车上都滑行时,在水平方向它们的受力分析如图所示:由受力图可知,A向右减速,B向左减速,车向右加速,所以首先是A物块速度减小到与车速度相等,且此后A与车不再有相对滑动.设A减速到与小车速

1.如图1所示,质量m=2kg的物体静止在水平地上,物体与地面间的动摩擦因数μ=0.75.一个与水平方向成Θ=37°角斜

1.受力分析.水平和竖直方向上合力为水平力,方向水平向右大小10N所以加速度a=5.运动2S速度为10m/s后来匀减速加速度大小7.5减速到0时间4/3s然后就计算位移很多匀加速公式都可以用了.也可以

如图7-1-8所示,滑轮和绳的质量及摩擦不计,用力F开始提升原来静止的质量为m=10kg的物体,以大小为a=2m/s^的

物体受到两个力的作用,拉力T和重力mg,由牛顿第二定律得T-mg=ma所以T=m(g+a)=10×(10+2)N=120NF=T/2=60N物体从静止开始运动,3s内的位移为l=at2/2=1/2×2

一个滑雪的人,质量m=75kg,以v0=2m/s的初速度沿山坡匀加速滑下,如图20所示,山坡的倾角Θ=30度,在t=5s

(1)受重力摩擦阻力支持力(2)x=Vot+at²/260=10+12.5aa=4(3)mgsin30-f=ma375-f=300f=75N

在么 如图2所示,质量M = 1.0 kg的长木板静止在光滑水平面上,在长木板的右端放一质量m = 1.0 kg的小滑块

(1)小滑块的加速度a1=(F-μmg)/m=8m/s2,长木板的加速度a2=μmg/M=2m/s2,相对加速度为6m/s2,相对位移为s1=1/2at2=1/2*6*0.82=1.92m(2)撤去力

如图2所示,质量M = 1.0 kg的长木板静止在光滑水平面上,在长木板的右端放一质量m = 1.0 kg的小滑块(可视

(1)s=v0t+1/2at^2=1/2*(10-0.2*1*10)/1*(0.8)^2=2.56m(2)a'=umg/g=ug=0.8*10=8m/^2v=at=8*0.8=0.64m/sx=v^2

如所示,质量为M=4kg的木板静置于足够大的水平地面上,木板与地面间的动因数μ=0.01,板上最左端停放着质量为m=1k

设木板不动,电动车在板上运动的加速度为a0.由 L=12a0t2 得 a0=2.5m/s2此时木板使车向右运动的摩擦力 F=ma0=2.5N木板受车向左的反作用

质量为M=3.0kg的平板小车静止在光滑水平面上,如图1所示,当t=0时,两个质量分别是mA=1kg、mB=2kg的小物

:(1)设最后三者的共同速度为v,根据动量守恒定律mBv0-mAv0=(M+mA+mB)v…①求得:v=1m/s方向向左.      &nb

25.如图15所示,轻绳悬挂一质量为m=2.0kg的小球,现对小球再施加一个力F,使小球静止在绳子与竖直方向成60&or

F:方向:垂直于轻绳向上.大小:(2kg*10N/kg)*cos60=10N下落时间(H=0.8m):H=1/2gt²t=0.4s上升时间(H=0.45m):H=1/2gt²t=0

(2011•甘肃模拟)如图16所示,一轻质弹簧竖直固定在地面上,自然长度为1m,上面连接一个质量为m1=1kg的物体,平

(1)物体m2碰撞前的速度v0=2gh=2×10×0.3m/s=6m/s.设碰撞后两物体的速度为v,则由动量守恒定律得   m2v0=(m1+m2)v得到v=m2v0m1

(2007•湖北模拟)质量为M=4.0kg的平板小车静止在光滑的水平面上,如图1所示,当t=0时,两个质量分别为mA=2

(1)当A和B在车上都滑行时,在水平方向它们的受力分析如图所示:由受力图可知,A向右减速,B向左减速,小车向右加速,所以首先是A物块速度减小到与小车速度相等.设A减速到与小车速度大小相等时,所用时间为

如图1所示,用固定的电动机水平拉着质量m=2kg的小物块和质量M=1kg的平板以相同的速度一起匀速水平向右,物块位于平板

(1)在0~2s内两物体一起以0.5m/s的速度匀速运动,则有P=F1v1  根据两物体匀速运动则有拉力等于摩擦力即F1=f而地面的摩擦力f=μN=μ(M+m)g代入数据得μ=0.

(2012•肇庆一模)如图(甲)所示,质量分别为m=1kg、M=2kg的A、B两个小物块,用轻弹簧相连而静止在光滑水平面

(1)由动量守恒定律可得:mvA0=mvA+MvB  ①由①式可得:vB=mM(vA0−vA)②代入vA=6m/s、2m/s、-2m/s时,得到对应的VB=0、2m/s、4m/s描

8 如图3-35所示,质量m=2kg的物体A与竖直墙壁间的动摩擦因数μ=0.2

(1)Fsin30-mg-Fucos30=maF/2-20-√3F/10=10F=300/(5-√3)=91.8N(2)mg-Fsin30-Fucos30=ma20-F/2-√3F/10=10F=10

如图2-26所示为某一用直流电动机提升重物的装置重物的质量m=50kg,电源的电动势ε=

某一用直流电动机提升重物的装置,如图A-3所示.重物的质量m=50kg,电源的电动势E=110V,不计电源内阻及各处摩擦,当电动机以v=0.90m/s的恒定速度向上提升重物时,电路中的电流I=5A.由