如图所示,有一质量m等于1kg的物块,以v等于5

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/06 02:48:38
如图所示,有一质量m等于1kg的物块,以v等于5
如图所示,有一长度x=1m、质量M=10kg的平板小车,静止在光滑的水平面上,在小车一端放置一质量m=4kg的小物块,物

小车和物块的运动情况如图所示,在物块运动到小车右端的过程中,小车发生的位移为x1,物块发生的位移为x2,取向右为正,以小车为研究对象,由牛顿第二定律得:μmg=Ma1…①由匀变速运动的公式得:x1=1

半径R=1m的14圆弧轨道下端与一水平轨道连接,水平轨道离地面高度h=1m,如图所示,有一质量m=1.0kg的小滑块自圆

(1)根据动能定理得:mgh=12mv2−12mvB2代入数据解得:v=6m/s.(2)对A到B运用动能定理得:mgR-Wf=12mvB2−0解得:Wf=mgR−12mvB2=10×1−12×1×16

如图所示,有一长度x=1m、质量M=10kg的平板小车,静止在光滑的水平面上,

小车静止在光滑水平面上,不受地面的摩擦力,只受小物块给小车的摩擦力,所以F1=μmg∵f=μmg=10N∴a(车)=f/M=1m/s∴x(车)=1/2*a*(t平方)=2m∴x(物)=x(车)+x=3

如图所示,有一长度x=1m、质量M=10kg的平板小车,静止在光滑的水平面上,在小车一端放置一质量m=4kg的小物块,物

变化参考系的方法实在巧妙,但建议不要经常使用,牛顿运动定律常常以惯性系而言,对于非惯性系常常却又涉及另一些知识.首先呢,变换参考系,以B为参考系那么就假设他不动,A就具有一部分B速度,则在B参考系中A

【【急】】如图所示,有一质量为0.6kg,边长为0.1m的正方体木块.(g=10N/kg,ρ水=1×103kg/m3)求

1、木头的体积是V=0.1*0.1*0.1=0.001m^3木块的密度p=m/v=0.6/0.001=600kg/m^32、木块漂浮的时候,其浮力等于其重力F浮=mg=0.6*10=6N3、当木块刚好

如图所示,有一质量为M=2kg的平板小车静止在光滑的水平地面上,现有质量均为m=1kg的小物块A和B(均可视为质点),由

(1)由于开始时物块A、B给小车的摩擦力大小相等,方向相反,小车不动,物块A、B做减速运动,加速度a大小一样,A的速度先减为零.设A在小车上滑行的时间为t1,位移为s1,由牛顿定律μmg=maA做匀减

(12分)如图所示,有一质量为M=2kg的平板小车静止在光滑的水平地面上,现有质量均为m=1kg的小物块A和B(均可视为

(1) (2)  (3)试题分析:(1)由于开始时物块A、B给小车的摩擦力大小相等,方向相反,小车不动,物块A、B做减速运动,加速度a大小一样,但是A的初速度小,所以A的

如图所示,有一质量m=20kg的物体,以5m/s的水平初速度冲上一辆质量M=80kg的静止小车.物体在小车上滑行一段距离

(1)小车与地面之间没有摩擦力,系统的动量守恒,根据系统的动量守恒可得,mv=(M+m)v共,即20×5=(20+80)v共,解得v共=1m/s,即物体相对小车静止时,小车速度大小为1m/s.(2)根

如图所示,水平面上有一木板,质量M=4kg,它与水平面间的动摩擦因数μ1=0.10.在木板的最左端有一个小滑块,质量m=

(1)m与M之间的静摩擦力fm=2*0.5*10=10N所以向右的恒力只能提供给M10N的外力M与地面之间静摩擦力为fM=(4+2)*0.1*10=6N所以合外力为F=10-6=4N则a=F/M=4/

(2013•青浦区一模)如图所示,在水平地面上有一个长L=1.5m,高h=0.8m的长方体木箱,其质量为M=1kg,与地

(1)对木箱进行受力分析,根据牛顿第二定律得:a1=F−μ(M+m)gM代入数据得:a1=12m/s2L=12a1t12解得:t1=0.5s(2)铁块滑落前后,对木箱进行受力分析,根据牛顿第二定律得:

如图所示,在光滑水平面上,有一质量M=2Kg的薄板,上有质量m=1Kg的物块,两者以大小为4m/s的初速度朝相反方向运动

物块和薄板看成一个整体,在水平方向上不受外力.故水平方向动量守恒m1*v1+m2*v2=m1*v1'+m2*v2'm1=2kg,v1=-4m/s,m2=1kg,v2=4m/s,v2'=2m/s代入求得

(2014•宣城模拟)如图所示,在光滑的水平面上有一质量为m=1kg的足够长的木板C,在C上放置有A、B两物体,A的质量

(1)在弹簧弹开两物体的过程中,由于作用时间极短,对AB弹簧组成的系统由动量和能量守恒可得:(mA+mB)v0=mAvA+mBvBEP+12(mA+mB)v02=12mAvA2+12mBvB2联立得:

(2013•潍坊三模)如图所示,水平地面上一木板,质量M=1kg,长度L=3.5m,木板右侧有一竖直固定的四分之一圆弧轨

(1)对滑块,有:-μmgL=12mv2-12mv02在P点,有F-mg=mv2R;解得:v=5m/s;F=70N;由牛顿第三定律可知,滑块对P点的压力大小为70N(2)滑块对木板的摩擦力F1=μmg

如图所示,半径R=1.0m的1/4圆弧轨道,固定在竖直平面内,轨道末端B离地面高h=0.8m.有一质量m=1.0Kg的滑

1质点从B到C,竖直方向速度=根号(2gh1)=4m/s,而合速度方向与水平方向夹角为53度,易得,C点的合速度=5m/s、水平方向速度=4*cot53=3m/s,这个速度也就是质点在B的速度,所以滑

如图所示,在光滑的水平面上,有一质量为M=3kg的木板和质量m=1kg的物块,都以v=4m/s的初速度朝相反方向运动,它

取向左的方向为正物体初速度V1=-4m/s木板速度V2=4m/s最终共同速度为V由动量守恒m*V1+M*V2=(m+M)V得到V=2m/s此时两者速度将以这个共同速度做匀速直线运动所以加速度为零答案C

如图所示,有一木板静止在光滑且足够长的水平面上,木板质量为M=4kg,长为L=1.4m

1)预使m从M上滑下来,需要M的加速度>m的最大加速度;m的最大加速度实在m和M产生滑动摩擦时出现的,此时m受到的外力(只考虑水平方向)=mgu=4NM受到的外力=F-mgu=F-4N,其加速度a(M

如图所示 ,一质量为M=2kg,长为L=4m的木板,放在水平地面上,在木板的右端放一质量为m=1kg的物块,用一根不可伸

设地面与木板的摩擦力为f,则有f=u(M+m)g=6N.把M与m整体考虑,M对地的加速度为a=1m/s2,m对地的加速度为-a=-1m/s2,故F-f=Ma+m(-a)计算得F=7Nm相对于M的加速度