如图所示 质量为m的物体从光滑的斜面上的A点静止滑下,与固定在地面上

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/10 15:49:39
如图所示 质量为m的物体从光滑的斜面上的A点静止滑下,与固定在地面上
一道动量守恒题质量为m的物体从半径为R光滑的半圆槽(质量为M)的A点由静止滑下,A、B等高,如图所示,关于物体m的运动,

那我就说B吧.B中,因为水平方向上动量守恒,原来都静止,所以球滑到最高点时球、槽都静止(很容易理解,如果因为动量守恒,所以如果球向右,槽就会向左.所以只能是静止.只有在球和槽的运动方向都相同时,球到最

如图所示,质量为m的物体,从高h,倾角为θ的光滑斜面顶端由静止开始下滑,最后停在水平面上.已知物体与水平面的动摩擦因数为

①物体在斜面上下滑的过程,由动能定理得  mgh=12mv2得,物体滑至斜面底端时的速度大小v=2gh②设物体在水平面上滑过的距离为s.则对物体在水平面上运动的过程,由动能定理得-

如图所示,质量为m的物体,从高h,倾角为θ的光滑斜面顶端由静止开始下滑,最后停在水平面上。已知物体与水平面的动摩擦因数为

(1)(2)(1)物体由斜面下滑到底端的过程,由动能定理得     ①所以,物体滑至斜面底端时的速度为:(2)设物体在水平面上滑过的距离为s,则物体在

质量为M、m1、m2的三个物体A、B、C,如图所示连接,各接触面均光滑...

设加速度为a(m2*a)^2=(m1*g)^2+(m1*a)^2保持绳子左右两端力的大小相等这样可求出aa=m1*g*根号下[1/(m2^2-m1^2)]F=(M+m1+m2)*a然后可以算出结果.懒

如图所示,不计绳的质量及绳与滑轮的摩擦,物体A的质量为M,水平面光滑,当在绳B端挂一质量为m的物体时,物体A的加速度为a

分析A和B受力,A受F拉,重力GA、支持力,第一种情况,B受重力GB和Fl拉2.求a1:把A和B看成一个系统,这个系统具有相同的速度和加速度,分析系统受的合力,只有一个GB,(GA和N平衡掉了,绳子的

如图所示,A、B两个物体靠在一起静止放在光滑的水平面上,质量分别为m⒜=1kg,m⒝=4kg,从

A是错的,楼主可以先将未脱离前的AB看作一个整体,对其受力分析可知整体受到的合外力F=F⒜+F⒝=15(由两式相加得到),所以整体的加速度a=15/(1+4)=3,然后再对AB

如图所示,质量为M、高度为h的光滑斜面体A静止在光滑水平面上,斜面上有质量为m的小物体B,初始时斜面和小物体都处于静止状

做匀加速直线运动.从A的运动可知,Ar在运动中合外力不变.即B对A的压力不变.于是,B受到的支持力不变.从而A的合外力不变.加速度不变.且Vo=0.所以做匀加速直线运动

如图所示,质量分别为ma,mb,mc的三个物体置于光滑的水平面上,a从b的光滑圆弧槽的

系统对外不做功.能量守恒.A到最低点,重力方向受力为0.A向左最高点时A、B、C速度相同为c.为:[mAv^2/mA+mB+mC]^1/2

在光滑水平面上,质量为m的物体从静止开始沿倾角为37°,高为H=3m的光滑斜面体的顶端下滑,斜面体M的质量是物体m的质量

1、水平方向动量守恒.斜面体的底边的长度是L=4米,考虑平均速度和位移的关系可得:m*s1/t=M*s2/ts1+s2=L故当m滑倒底端时M的位移是:s2=L/5=0.8米2、设m和M的速度分别为v和

如图所示,用恒力F 通过光滑的定滑轮把静止在水平面上的物体从位置A拉到位置B,物体的质量为m,定滑轮离水平地面的高度为h

先说要算拉力对物体作的功就直接用恒力F×在力F方向上的位移(也就是拉出来的绳子的长度)=F×(h/sin1-h/sin2)【1和2代指角1和角2】.而绳拉物体的力只是方向在变而大小不变,因为它跟拉力F

如图所示,AB和CD为半径为R=1m的1/4圆弧形光滑轨道,BC为一段长2m的水平轨道.质量为2kg的物体从轨道A端由静

(1)设物体沿CD圆弧能上滑的最大高度为h,则此过程由动能定理可得:mg(R-h)-μmgxBC=0-0,解得h=0.8m;(2)设物体在BC上滑动的总路程为s,则从下滑到静止的全过程由动能定理可得:

物体的质量为m,沿光滑的弯曲轨道滑下,轨道的形状如图所示,与弯曲轨道相接的圆轨道的半径为R,一质量为m的物体从里轨道最低

根据机械能守恒,可以知道物体能通过圆轨道的最高点C此时mVc^2/2=mg(3R-2R)mVc^2/R=mg+N所以N=mg

如图所示,倾角为A的光滑斜面上放有质量为m的物体,当斜面水平向左的加速度为多大时,物体与斜面静止?

设斜面倾角为θ对物体受力分析:重力mg与支持力N,竖直方向:mg=Ncosθ水平方向:F合1=Nsinθ=ma1对物体与斜面组成的系统当二者静止时,加速度(设为a2)应相等,即a1=a2所以当斜面水平

如图所示,足够长的小平板车B的质量为M,以水平速度v0向右在光滑水平面上运动,与此同时,质量为m的小物体A从车的右端以水

设向右的速度为正.摩擦系数为k小物体A的速度为-v0+gkt平板车B的速度为v0-(m/M)gkt当二者的速度相同时-v0+gkt=v0-(m/M)gktgkt=2v0/(1+m/M)可求出A、B速度

如图所示,斜面体的质量为M,倾角为θ,斜面光滑,地面和斜面间也光滑.现在斜面体上放一质量为m的物体,为了使M和m相对静止

对m受力分析有:mgtanθ=ma,解得a=gtanθ对二者整体分析,F=(m+M)a=(m+M)gtanθ答:F的大小为(m+M)gtanθ

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

如图所示,质量为m的物体(可视为质点)以水平速度v0滑上原来静止在光滑水平面上质量为M的小车,

动量守恒:mv0=(M+m)v小车的速度v=mv0/(M+m)摩擦力=umg小车的加速度=ug2ug*S=v^2小车通过的位移S=m²v0²/[(M+m)²2ug]再问:

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