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
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
(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
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
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
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
(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
(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
(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
(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/
(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:
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
(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:
(1);(2);(3)0.75m;
(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
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
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
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
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