如图所示,长L=0.5m,质量可忽略的细杆可绕其一段o点在竖直平面内

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/12 06:59:41
如图所示,长L=0.5m,质量可忽略的细杆可绕其一段o点在竖直平面内
如图所示,平板车质量为M,长为L,ab=bc=cd=1/3L,车放在水平地面上,左端a点放有质量为m=M/3的物体,右端

平板车受到弹簧的推力作用,到弹簧恢复到原长时,向左移动了2L/3对物体,水平方向不受力.物体水平方向要保持原来的静止状态.因此相对于平板车,物体相当于右移2L/3.物体在c点,选C

如图所示,平板车质量为M,长为L,ab=bc=cd=1/3L,车放在水平地面上,左端a点放有质量为m=M/3的物体,

C,因为物体之间没有摩擦,所以对于物体m而言,合外力为零.根据牛顿第一定律可知,它将继续保持静止.当弹簧恢复到原长的时候应该是C点运动到了现在的A的位置,而物体m没有动,所以m处于小车的C点.

如图所示,质量M=2kg的滑块套在光滑的水平轨道上,质量m=1kg的小球通过长L=0.5m的轻质细杆与固定滑块上的光滑轴

(1)设小球能通过最高点,且此时的速度为v1.在上升过程中,因只有重力做功,小球的机械能守恒.则 12mv12+mgL=12mv02…①v1=6m/s…②设小球到达最高点时,轻杆对小球的作用

如图所示,质量m=1kg的小球用细线拴住,线长l=0.5m,细线所受拉力大到F=18N时就会拉断.当小球从图示位置释放后

这个问题问的很好啊,首先要从力的作用效果说起.一个物体受力的作用,产生的作用效果有三种1、产生形变(想象压一块海绵)2、改变物体速度大小(这个是你知道的那种)3、改变物体速度方向(匀速圆周运动为例)所

高中物理 如图所示,一传送带倾斜放置,倾角α=53°,长为L=10 m.一个质量m=1 kg的小物体在

按答案的步骤代数算完以后答案就是-15J,没有错.再问:求详细代入过程 谢谢再答:Wf=μmgscos53°-μmg(L-s)cos53°=0.5*1*10*2.5*0.6-......你少

如图所示,质量m=1kg的小球用细线拴住,线长l=0.5m,细线所受拉力达到F=18N时就会被拉断.当小球从图示位置释放

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如图所示 质量M=1KG 的小球用细线拴住 线长L=0.5 细线所受的拉力达到F=18N时就会断掉

求出小球在断线处的水平方向速度,此时竖直方向的速度应该为0.因为短线后,小球在水平方向是做匀速运动的.利用动能公式再计算出小球落地的时间,就可以计算出小球水平移动距离

如图所示,质量m=1kg的小球用细线绑住,线长l=0.5m,细线所受的拉力达到F=18N时就会被拉断,当小球如图所示释放

质量m=1kg,小球的重力为10N,细线所受的拉力达到F=18N时就会被拉断,所以细线恰好被拉断时,小球运动产生的向心力为F1=18N-10N=8N由向心力公式F=(mv^2)r=8N解得v=4m/s

如图所示,长L=1.69m,质量M=3kg的木板B静放在光滑水平面上,质量m=1kg的小物块

解(1):F=μmg=0.1×1×10=1N(2):E=f摩×L=1×1.69=1.69J

如图所示,物体A的质量M=1kg,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为m=0.5kg、长为L=1m.某时刻物体A以v0=

(1)物体A滑上木板B以后,做匀减速运动,有μmg=maA得aA=μg=2m/s2木板B做加速运动,有F+μmg=MaB,得:aB=14m/s2两者速度相同时,有v0-aAt=aBt得:t=0.25

如图所示,长为L=0.4m的轻绳一端固定于O点,另一端系一个质量为m=0.5kg的小球,在最低点Q处给小球v0=10m/

由牛顿第二定律可知:F+mg=mv2L对QP过程由动能定理可得:-mg2l-Wf=12mv2-12mv02联立以上两式解得:Wf=1J;故转一周克服摩擦力做功为2J;小球刚好通过最高点时,由牛顿第二定

如图所示,一辆质量为 如图所示,一辆质量为M=2 kg、长L=2.25 m的小车放在光滑水平面上.小车的左端上表面与四分

(1)设小物块滑到圆弧轨道底端Q的速度vQ,在小物块从圆弧轨道上滑下的过程中,由机械能守恒定律得mgR=mvQ2/R小物块在圆弧轨道底端Q,由牛顿第二定律有N-mg=mvQ2/R联立解出N=30N由牛

如图所示,长L=80cm的细绳上端固定,下端系一个质量m=100g的小球

L=0.8mm=0.1kg设小球最低点为零势面则小球在释放时.重力势能Ep=mgL(1-cos60°)在最低点时.由能量守恒Ek=Ep=mv^2/2=mgL(1-cos60°)解得v^2=8最低点时.

如图所示,在足够长的光滑水平面上,放置一长为L=1m、质量为m1=0.5kg的木板A,一质量为m2=1kg的小物体B以初

(1)假设B刚从A上滑落时,A、B的速度分别为v1、v2,A的加速度a1=μm2gm1=4m/s2B的加速a2=μg=2m/s2由位移关系有L=v0t−12a2t2−12a1t2代入数值解得:t=1s

如图所示,矩形线框的质量m=0.016kg,长L=0.5m,宽d=0.1m,电阻R=0.1Ω.从离磁场区域高h1=5m处

(1)线框做自由落体运动过程,则有v=2gh=10m/s.、线框刚进入磁场时,E=BLv,I=ER,F=BIL,则得到安培力F=B2L2vR由平衡条件得,mg=F代入得,B=mgRvd2=0.4T(2

如图所示质量为M=0.3kg长为L=5.1m的木板静止在光滑水平面上,有一块长为l=0.1m,

匿名|浏览次数:6538次如图所示,水平轨道上,轻弹簧左端固定,自然状态时右端位于P点.现用一质量m=0.1kg的小物块(视为质点)将弹簧压缩厣释放,物块经过P点时的速度v0=18m/s,经过水平轨道

(2014•安徽模拟)如图所示,质量为M=2kg,长为L=2m的长木板静止放置在光滑水平面上,在其左端放置一质量为m=1

A、B/小木块的加速度为:a1=F−μmgm=4−21=2m/s2,木板的加速度为:a2=μmgM=1m/s2,脱离瞬间小木块的速度为:v1=a1t=4m/s,木板的速度为:v2=a2t=2m/s.故

如图所示,光滑水平面上静止放置质量M=2kg,长L=0.84m的长木板C;离板左端S=0.12m处

f=mAa=1×3=3N<μmAg=4N这一步是判断木块A在C上面有无相对运动,假如达到最大静摩擦,也就是说相对C有运动时.以上计算的答案就错了.至于为什么不是C与A的摩擦力使A有加速度,没错就是摩擦

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