如图所示,质量为m的物块放在光滑水平面上,物块两侧
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/10 12:02:47
有向下的加速度意味着合力向下,所以对于m来说设它的支持力为N,则它竖直方向上(mg-N)>0,所以也就是说mg>N,而对于M来说,它受到N的反作用力,因此它需要的支持力就是Mg+N,而因为N
小球绕O做圆周运动,绳突然松开则无外力做向心力,球做离心运动沿切线飞出,到绳长为r2时受绳拉力速度改变,由于拉力沿绳的方向,小球速度v1沿绳方向分速度减小为零垂直于绳的速度不变.当小球以r2为半径做圆
解题思路:从受力分析结合动量守恒定律及功能关系去分析考虑。解题过程:
因为物体是静止的,所以摩擦力等于下滑的分向力.底边倾角为30度,则物体对斜面的压力:Fy=mg*Cos(30度)物体对斜面的下滑力为:Fh=mg*Sin(30度)
你说的是半圆的槽,小球在槽内滑动吗?如果小球在圆槽左端开始下滑,下滑到最低点过程中,小球收到斜向右上的弹力,所以水平方向一直向右加速,冲上右半槽后收到向左上的弹力,水平方向减速.所以在最低点时,小球的
电动机对地面的压力刚好为0,则此时飞轮的重力和偏心轮的重力刚好都施加在偏心轮上,提供了偏心轮的向心加速度:mw^2r=(m+M)gr=(m+M)g/mw^2.飞轮重心离转轴的距离:(m+M)g/mw^
物块在水平面上的加速度a=μmgm=μg,知两物块的加速度相等,因为经过B点的速度相等,根据x=v22a,知停止距离B点的位移相等,则s=0.从B点运动到停止的时间t=va,知两物块从B点到停止的时间
(1)物体【恰好不下滑】时,物体受到的摩擦力为最大静摩擦力,方向沿斜面向上,大小为滑动摩擦力的大小设斜面对物体的压力为N,则物体受到的摩擦力为μN在竖直方向上,有Ncos37°+μNsin37°=mg
数理答疑团为您解答,希望对你有所帮助.B动能的变化量(Mv’²/2-Mv0²/2)就是A对B所做功的大小-μmgs.A对B所做功与B运动方向相反,为负号;大小为fs,f=μmg,因
同学,这个题不是很恼火吧.至于说第二种情况,f=Nu吧.第一种:力的平衡条件第二种:摩擦力的定义式(就是压力乘动摩擦因数)再问:第一种吾辈知道肿么做啊……就是第二种。能不能详细点?再答:呵,这样,物体
两物体无相对滑动,说明两物体加速度相同,方向均水平向左.对于物块m,受两个力作用,其合力水平向左.先选取物块m为研究对象,求出它的加速度,它的加速度就是整体加速度,再根据F=(M+m)a求出推力F先选
(1)根据牛顿第二定律,对整体有:a=mgM+m,则绳子的拉力F=Ma=MmgM+m=mg1+mM,当M>>m,重物的总重力等于绳子的拉力,等于滑块的合力.滑块通过光电门1的瞬时速度v1=d△t1,通
A、B、由系统机械能守恒可得,mgh=Mg(h2+l2-l),当M=2m时,h=43l,可知l越大,小环m下降的最大高度h越大,故A正确,B错误;C、D、当M=m时,根据几何关系可知小球下降的高度大于
整体法,两圆柱为一整体,受两个重力,支持力N1,墙压力N2,挡板压力N3,保持静止,因此竖直方向N1=2mg,水平方向N2=N3A对单独分析上方圆柱,受重力,下方圆柱的支持力F,墙的支持力N2,保持平
据动量守恒,人和车的水平动量相加为零,人的速度为v1,车的速度为v2则有mv1=Mv2,所以人的速度和车的速度之比为M/m,又路程为v*时间,人和车的运动时间相等的,所以人的位移和车的位移之比为速度是
对框架受力分析,因为框架始终处于平衡状态,故受到重力,地面弹力,弹簧弹力三力平衡.当地面弹力==0时,要平衡,则必有弹簧弹力==Mg,方向竖直向上.根据牛三,一对相互作用力等大反向,所以弹簧对小球有一
1)若将绳子从这个状态迅速放松,后又拉紧,使小球绕O做半径为b的匀速圆周运动,则从绳子被放松到拉紧经过多少时间?设:经过的时间为:t,绳子从这个状态迅速放松,后又拉紧这个过程中,小球沿圆周切线方向做匀
1、绳上拉力F提供向心力,F=mV^2/R,F=8N2、绳上拉力F提供向心力,F=mω^2R=50,ω=5rad/s
解题思路:根据带电粒子在复合场中的运动规律结合题目具体条件分析求解解题过程:最终答案:AC