如图所示 光滑水平面上有三个滑块A.B.C,一轻质档板通过轻弹簧与B相连

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/07 15:39:01
如图所示 光滑水平面上有三个滑块A.B.C,一轻质档板通过轻弹簧与B相连
(2013•连云港三模)如图所示,在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为θ的光滑斜面,一质量为m的物块从斜面上由静止下滑.

对斜面压力与斜面对m支持力是一对作用反作用力.FN的水平分力FN1=FNsinθ,N的竖直分力FN2=FNcosθ,对M、m整体:水平方向不受外力,动量守恒有:mVx=MV.整个系统无摩擦,只有重力做

如图所示,光滑水平面上有A、B、C三个物块,其质量分别为mA=2.0kg,mB=1.0kg,mC=1.0kg.现用一轻弹

(1)弹簧刚好恢复原长时,A和B物块速度的大小分别为υA、υB.由动量守恒定律有:0=mAυA-mBυB此过程机械能守恒有:Ep=12mAυA2+12mBυB2代入Ep=108J,解得:υA=6m/s

一块足够长的木板静止在光滑水平面上,木板和物体间有摩擦如图所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一

第一个问题:题目想强调二者有相对运动,另外滑动一段距离和有相对运动是两个概念:前者是结果,后者是过程:滑动一段距离是一个结果,意思是跟开始比有一个相对位移,而相对运动是一个过程,是说二者的速度不一致,

如图所示,在光滑的水平面上有质量为m的小车处于静止状态,车底板光滑绝缘,左右两块金属板M、N竖直固定在车上,它们间隔一定

(1)当m0进入两板间,m0、m速度相等为v时,m0离M板最近,这一过程中克服电场力做功为W,则有m0v0=(m0+m)v      &nb

一道大一的物理题如图所示,一质量为M 、倾角为θ的光滑斜面,放置在光滑的水平面上,另一个质量为m的滑块从斜面顶端释放,试

设滑块对斜面的压力为F对斜面Fsinθ=a1对滑块Fsinθ=ma2水平方向加速度mg-Fcosθ=ma3铅垂方向加速度滑块相对于斜面的加速度是沿着斜面方向的可列出方程(a2+a1)/a3=cotθ然

如图所示,放在光滑水平面上的小车上固定一块磁铁,人用木杆吊着一块磁铁,始终保持两块磁铁之间有一

木杆吊着磁铁是固定的,人推着杆不让它们相碰,只是相互之间有吸引力详细来分析的话,左边磁铁受到右边磁铁的吸引力F,向右.由于作用力与反作用力,右边磁铁受到同样大小的引力F',向左人为了固定右边磁铁的位置

如图所示,一轻质弹簧两端各连接一质量均为m的滑块A和B,两滑块都置于光滑水平面上.今有质量为m4的子弹以水平速度V射入A

子弹射入滑块A后两者的共同速度为v1.以两者组成的系统为研究对象,取向右方向为正方向.根据动量守恒得:14mv=(m+14m)v1解得:v1=15v.子弹射入滑块A后压缩弹簧的过程,A、B和弹簧组成的

如图所示,光滑水平面上有一辆质量为M=1kg的小车,小车的上表面有一个质量为m=0.9kg的滑块,在滑块与小车的挡板间用

①子弹射入滑块后的共同速度大为v2,设向右为正方向,对子弹与滑块组成的系统应用动量守恒定律得:mv1-mv0=(m+m0)v2…①代入数据得:v2=4m/s…②②子弹,滑块与小车,三者的共同速度为v3

(2011•甘肃模拟)如图所示,光滑水平面上有A、B、C三个物块,其质量分别为mA=2.0kg,mB=1.0kg,mC=

(1)弹簧刚好恢复原长时,A和B物块速度的大小分别为υA、υB.由动量守恒定律有:0=mAυA-mBυB此过程机械能守恒有:Ep=12mAυA2+12mBυB2代入Ep=108J,解得:υA=6m/s

3.矩形滑块由不同材料的上下两层粘结在一起组成,将其放在光滑的水平面上,如图所示,质量为m的子弹以速度 水平射入滑块,若

3.AB子弹和滑块组成的系统不受外力设子弹m滑块M所以两次都可以用动量守恒来描述p0=p末又因最后共速mv0=(M+m)vt而对于滑块因为最初静止所以Δv=vt所以呢对M动量定理:I=Δp=mΔv=m

如图所示,质量m=0.5kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=5m,另有和小车同质量的可视为质点的物块以水平向右、大小

相对摩擦力f=umg=2.5N设相对静止后共同速度为V,则m1*v0=(m1+m2)*V而m1=m2,∴V=0.5v0=1m/s对于滑块,由动量定理Ft=mv,F=f,v=v0-V=0.5m/s∴t=

光滑水平面上有质量为M的长平板A,如图所示,平板上放以

由动量定理知(F-umg)t=mv即v=(F-umg)t/m所以对B做的功为W=mvv/22)由umgt=MV即V=umgt/M所以对A做功为W=MVV/23)先求B位移即L=(F-umg)tt/2m

如图所示,光滑的水平面上有质量为M的滑块,其中AB部分为光滑的14圆周,半径为r,BC水平但不光滑,长为l.一可视为质点

以滑块与物体组成的系统为研究对象,以向右为正方向,由动量守恒定律得:(M+m)v=0,由能量守恒定律得:mgr=12mv2+12Mv′2+μmgl,联立解得:μ=rl;答:物体与BC间的动摩擦因数为r

(2011•遵义县二模)如图所示,在光滑水平面上有两个可视为质点的滑块A和B,它们的质量mA=3kg,mB=6kg,它们

设轻绳长为L,绳刚拉直质点B速度为V,对B有:FL=12mBV2      ①对A、B有:mB•V=(mA+mB)VAB &nbs

如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m,2m和3m的三个木块

A.2m的物体受到拉力,m给的摩擦力,重力,地面给的支持力和m给的压力五个力错的B.F增大为T时,a=F/M=1T/6m;那么2m和3m之间的拉力就为F=aM=1T/6m*3m=0.5T小于T不会被拉

(2011•南充二模)如图所示,光滑的水平面上有一个质量为M=2m的凸型滑块,它的一个侧面是与水平面相切的光滑曲面,滑块

设小球越过滑块最高点的速度为v1,此时滑块的速度为v2,根据动量守恒得:mv0=mv1+2mv2此过程系统机械能守恒,根据机械能守恒得:12mv02=12mv12+122mv22+mgh小球要越过滑块

(2013•湛江一模)如图所示,A滑块放在光滑的水平面上,B滑块可视为质点,A和B的质量都是1kg,A的左侧面紧靠在光滑

(1)设滑块滑到B点的速度大小为v,到B点时轨道对滑块的支持力为N,由机械能守恒定律有mgR=12mBv20 ①滑块滑到B点时,由牛顿第二定律有N-mg=mv20R  &