如图所示 一个质量为m的物体绕在定滑轮

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/13 15:03:02
如图所示 一个质量为m的物体绕在定滑轮
如图所示,质量为M的斜劈形物体放在水平地面上,质量为m的粗糙

有向下的加速度意味着合力向下,所以对于m来说设它的支持力为N,则它竖直方向上(mg-N)>0,所以也就是说mg>N,而对于M来说,它受到N的反作用力,因此它需要的支持力就是Mg+N,而因为N

受力分析题.如图所示,放置在水平地面上的斜面M上有一个质量为m的物体,若物体m在斜面M上方恰能匀速下滑,而斜面M仍能保持

三个问题的受力分析如附图所示:图中实箭头代表实际受力,其中黑色代表重力,蓝色代表弹力(支持力、压力),红色代表摩擦力,紫红代笔外力F.虚箭头代表分力或合力.1. 先分析m物体,由图易得f=m

高中物理 如图所示,一传送带倾斜放置,倾角α=53°,长为L=10 m.一个质量m=1 kg的小物体在

按答案的步骤代数算完以后答案就是-15J,没有错.再问:求详细代入过程 谢谢再答:Wf=μmgscos53°-μmg(L-s)cos53°=0.5*1*10*2.5*0.6-......你少

用50N的力拉一个质量为10kg的物体在水平地面上前进,如图所示.若物体前进了10m

400、0、70、330/7再问:谢谢,但最后一个的答案是33,不知道为什么再答:哦,对了,是33,因为去掉拉力后压力会改变,摩擦力也会从7N变到10N,恩,用功能关系做也可以用运动学也行,W总=Wf

质量分别为m和M的两物体叠放在水平面上如图所示,两物体之间及M与水平面间的动摩擦因数均为μ.现对M施加一个水平力F,则以

如果两物体向右匀速运动,那么m与M之间没有摩擦力.如果有摩擦力,那么m在水平方向就受到该摩擦力的作用,显然水平方向就有了加速度,而不是匀速运动.以m+M作为一个系统,因为匀速运动,所以摩擦力为F,同时

质量分别为m和M的两物体叠放在水平面上如图所示,两物体之间及M与水平面间的动摩擦因数均为μ.现对M施加一个水平力F,则以

A、若两物体一起做匀速运动,隔离对m分析,m受重力和支持力平衡,不受摩擦力,所以m与M间无摩擦.M在水平方向上受拉力和地面的摩擦力作用,根据共点力平衡,知M受到的摩擦力等于F或等于μ(M+m)g.故A

如图所示,质量为m的物体放在水平放置的钢板c上

你这样假想,物体滑动会在钢板上留下印记,当你把钢板抽出来了,你在想想那个印记应该是什么样的,其实那就是物体相对钢板的运动轨迹,摩擦力方向自然与运动轨迹相反.再问:Q【这我知道我是这样想的以钢板为参考系

如图所示,质量为M的盒子放在光滑的水平面上,盒子内表面不光滑,盒内放有一块质量为m的物体,某时刻给物体一个水平向右的初速

选物体与小车组成的系统为研究对象,由水平方向动量守恒得:mv0=(M+m)v所以:v=mm+Mv0v方向与v0同向,即方向水平向右.故选:D

如图所示,斜面长为l,高为h,一个质量为m的物体放在斜面上A点

设斜面长为L,物体对斜面的压力为N因为在斜面上物体恰能匀速滑下,所以物体滑下时,重力做的功恰好等于克服摩擦所做的功,即:mgh=μNLW=μmgs+μNL+mgh=μmgs+2mgh

如图所示,一个质量为M的人站在台秤上,用跨过定滑轮的绳子,将质量为m的物体自高处放下,当物体以a加速下降(a<g)时,台

对重物受力分析,受重力和拉力,加速下降,根据牛顿第二定律,有:mg-T=ma①再对人受力分析,受到重力、拉力和支持力,根据共点力平衡条件,有:N+T=Mg②由①②,解得N=(M-m)g+ma故选B.

质量为m的物体放在倾斜角为如图所示质量为m的物体放在倾斜角为θ的斜面上,物体和

同学,这个题不是很恼火吧.至于说第二种情况,f=Nu吧.第一种:力的平衡条件第二种:摩擦力的定义式(就是压力乘动摩擦因数)再问:第一种吾辈知道肿么做啊……就是第二种。能不能详细点?再答:呵,这样,物体

(2013•郑州一模)如图所示,一个质量为M的物体a放在光滑的水平桌面上,当在细绳下端挂上质量为m的物体b时,物体a的加

由题意对a和b分别进行受力分析有:对a而言有:T=Ma    ①对b而言有:mg-T′=ma′②因为T和T′是同一根绳中的张力,故T=T′③,加速度a=a′④由

如图所示一个质量为m 的物理放在固定的斜面上 斜面的倾角为θ 物体与斜面间的动摩擦因素为μ

若F较小,物体有向下滑的趋势,此时摩擦力方向向上,当力很小时,物体刚要滑动时,静摩擦力达到了最大,我们认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力建立平行斜面和垂直斜面方向的直角坐标系,用正交分解,在沿斜面方向上合

如图所示,弹簧的弹劲系数为k=600N/m,下端挂一个质量未知的物体m,上端固定在天花板上

思路就是找临界状态,开始时物体不受弹力是第一个临界状态,而物体分开则是第二个临界状态,分开时即物体不需要托盘支撑就有a或者比a小的加速度,而以前需要托盘支撑是因为开始时物体在没有托盘的情况下加速度大于

11.如图所示,在光滑水平面上,有一辆质量为M的小车,在小车左端有一个质量为m的物体,M=2m,小车以v0的速

首先,物体没有掉下来,那么最终物体和车速度相同,碰撞没有损失机械能,那么就是碰撞前后能量守恒,即车的速度大小不变,方向相反,所以根据动量守恒,可知,最后的速度v=(m*v0)/3m=v0/3,所以最短

如图所示,一个质量为m的物体放在水平地面上,物体与地面间的滑动摩擦因数为μ,

对F做正交分解;在竖直方向上,F*sinα=μ(mg-F*sinα);化简得:μmg/(cosα+sinα)

如图所示,质量为m的物体静止在倾角a的粗糙斜面上.

以斜面左高右低为例1.摩擦力f=mgSina功W=-flCosa=mgSinaCosa2.弹力F=mgCosa功W=FlCosa=mgCos*2a3.斜面对物块的力竖直向上,大小为G,则不做功再问:斜

一个质量为m的物体,放在水平地面上.

选D做有关弹簧的题目要记住,弹簧的弹力不能瞬间改变,在撤去外力F后,物体B收到的力瞬间改变,但是A受到的力是不变的,所以A的加速度还是原来的加速度F/(mA+mB)但是B得加速度就是弹簧弹力比上B的质

如图所示,一个质量为m的物体与绕在定滑轮上的绳子相连,绳子的质量可以忽略,它与定滑轮之间无滑动.假设定滑轮质量为M,半径

mg-T=am½MR²*Φ=TRΦR=aT为绳子上的拉力,Φ为角加速度所以v/t=a=2mg/(M+2m)觉得行的话,给个满意吧.

如图所示,半径为R,质量为M,内表面光滑的半球物体放在光滑的水平面上,左端紧靠着墙壁,一个质量为m的物块从半球形物体的顶

A、物块从a到b过程中左侧墙壁对半球有弹力作用但弹力不做功,所以两物体组成的系统机械能守恒,但动量不守恒,故A错误;B、m从a点运动到b点的过程中,对m只有重力做功,m的机械能守恒,故B错误;C、m释