如图所示,A.B两球之间用长为6m

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/12 22:36:31
如图所示,A.B两球之间用长为6m
1、已知a,b两数在数轴上的位置如图所示,用“>”或“<”填空.(两段之间一样长,画的不好而已)

1b>a-b再问:第一题能讲解一下吗?再答:1正数大于负数(没理由)故b>ab>0.-b<0,a0.故-

如图所示,可视为质点、质量为mA的小滑块A叠放在长为L、质量为mB的平板B的左端,B放在水平面上,A、B两物体用一根轻质

(1)设绳子的拉力为F1,A的加速度大小为aA,B的加速度大小为aB,则根据牛顿第二定律,得 对A:F1-μmAg=mAaA     &nb

如图所示,在质量均为m的A、B两球之间,用轻弹簧将它们连着,然后放于光滑的水平面上.如果A球被水平的射来速度为v0的子弹

(1)子弹打入A为完全非弹性碰撞,由动量守恒定律有m4v0=(m4+m)VA       解得VA=V05  

如图所示,长为L的绝缘轻杆两端分别固定带电小球A和B,轻杆处于水平向右的匀强电场中,不考虑两球之间的相互作用,初始时轻杆

A、因为A、B两球电势能之和不变,则电场力对系统做功为零,因此A、B电性一定相反,A可能带正电,也可能带负电,故A错误;B、A球的电性不确定,无法判断其电势能的变化,故B错误;B、电场力对A、B做功大

如图所示,倾角为θ的光滑斜面上放有两个质量均为m的小球A、B,两小球用一根长L的轻杆相连,下面的B球离斜面底端的高度为h

(1)以A、B组成的系统为研究对象,系统机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh+mg(h+Lsinθ)=12×2mv2,解得两球的速度:v=2gh+gLsinθ.(2)以A球为研究对象,由动能定理得:

如图所示,倾角为θ的光滑斜面上放有两个质量均为m的小球A和B,两球之间用一根长为L的轻杆相连,下面的小球B离斜面底端的高

(1)以A、B组成的系统为研究对象,系统机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgh+mg(h+Lsinθ)=12×2mv2,解得,两球的速度:v=2gh+gLsinθ.(2)以A球为研究对象,由动能定理得

如图所示,完全相同的质量为m的A、B两球,用两根等长的细线悬挂在O点,两球之间夹着一根劲度系数为k的轻弹簧,静止不动时,

对球A受力分析,受重力mg、拉力T、弹簧的弹力F,如图根据平衡条件,结合合成法,有F=mgtanθ2根据胡克定律,有F=kx解得x=mgtanθ2k故选:C.

如图所示,在光滑固定的曲面上,放有两个质量分别为1kg和2kg的可视为质点的小球A和B,两球之间用一根轻质弹簧相连,用手

A、B,在下滑的整个过程中,只有重力和弹簧的弹力做功,系统的机械能守恒.故A错误,B正确.C、B球刚到地面时,由于弹簧对系统做的功不能确定,所以B的速度也不能确定.故C错误;D、根据系统机械能守恒得,

如图所示,A、B两球完全相同,质量均为m,用两根等长的细线悬挂在升降机的天花板的O点,两球之间连着一根劲度系数为k的轻质

因为弹簧的伸长量,是以一端的受力去算,而不是两边加起来.比如弹簧测力计挂1N的重物在下面时,上面也用了同样的力去拉,我们不能把两头加起来吧.

如图所示,A、B两物体分别重为GA=30N、GB=40N,A用绳悬挂在顶板上,B放在水平地面上,A、B之间有弹簧固定连接

弹簧对A的作用力可能是向下的拉力,也可能是向上的支持力;以A为研究对象,受力如图(1)与(2)所示;(1)当弹簧作用力为拉力时,物体A受力如图(1)所示,由平衡条件得:GA+F=FT,则绳对物体A的拉

如图所示,A、B两球完全相同,质量均为m,用两根等长的细线,悬挂在升降机的天花板上的O点,两球之间连着一根劲度系数为k的

对球A受力分析,受重力mg、拉力T、弹簧的弹力F而向上做匀加速直线运动,如图则有牛顿第二定律可知:Fcotθ2-mg=ma即:F=m(g+a)tanθ2根据胡克定律,有F=kx解得 x=m(

质量为m,半径为R的光滑球,放在竖直墙和轻板AB之间,如图所示.A端用绞链固定在墙上,B端用水平细绳拉住.板长l,和墙夹

主要是根据力矩平衡求解问题的.首先对球分析可得球对杆的力F=mg/sina作用点到铰链的距离D=R/tanb角度b=a/2根据力矩平衡F*D=T*lcosa最后化简得T=2mgR/[l*tan(a/2

如图所示,A,B两球完全相同,质量均为m,用两根等长的细线悬挂在O点,两球之间连着一根劲度系数为k的轻弹

OA线竖直绷紧时,A球受竖直向下的重力,竖直向上的细线拉力,和可能受到的弹簧弹力.但是水平方向上没有其他力和弹簧弹力平衡,所以弹簧弹力为0,弹簧形变量为0.若问相对于初始状态的形变量,初始时,对A球受

如图所示,A,B两球完全相同,质量均为m,用两根等长的细线悬挂在O点,两球之间连着一根劲度系数为k的...

形变量为0因为如果弹簧此时有弹力,就没有一个力与之平衡因此此时没有弹力即形变量为0

如图所示,质量均为m的A、B两球之间系着一根不计质量的弹簧,放在光滑的水平面上,A球紧靠竖直墙壁,今用水平力F将B球向左

答案B吗?先对B球进行受力分析,B球受弹簧的弹力和水平力F,两力平衡,现突然撤去F,B只受弹簧的弹力,力的大小也是F,所以B的加速度为F/m,②是正确的,①肯定错误了撤去F之和,弹簧逐渐恢复原长,对A

,倾角为θ的光滑斜面上放有两个质量均为m的小球A和B,两球之间用一根长为L的轻杆相连,下面的小球B离斜面底端的高度为h.

加速度都是gsina,做功也是从下面的小球接触地面开始的,因为在接触地面之前,杆对两个小球是没有力的作用的!再问:那我说的对了?那怎么求作用的时间?再答:在高中阶段是没办法求解的,因为下面小球接触地面

如图所示,倾角为θ的光滑斜面上放有两个质量均为m的小球A和B,两球之间用一根长为L的轻杆相连,下面的小球B离斜面底端的高

请稍等再问:给个图行么,我不知道自己做的对不对再问:再问:再问:不知道对不对再答:再答:你做对了

A、B两球的质量均为m,两球之间用轻弹簧相连,放在光滑的水平地面上,A球左侧靠墙.用力F向左推B球将弹簧压缩,如图所示.

压缩时受力平衡,B球受推力F(左为正方向的话),则弹簧弹力为-F;传递到A球上的弹力也是F,墙对A的作用力-F\x0d撤去推力F瞬间,弹簧状态不变\x0d于是A球仍然受墙和弹簧的力,平衡,加速度0\x