如图所示系统置于以a=1 4g的加速度上升的升降机内

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/23 22:04:14
如图所示系统置于以a=1 4g的加速度上升的升降机内
如图所示,A、B均置于水平面上,其与水平面间的动摩擦因数之比为1:2,分别向左、右运动.若A、B组成的系统动量守恒,则m

系统动量守恒,系统所受合外力为零,两物体受到的摩擦力大小相等,即:μAmAg=μBmBg,解得:mA:mB=2:1;两物体同时停下,说明系统总动量为零,则两物体动量等大、反向,以A的速度方向为正方向,

系统置于以a=1/2g的加速度上升的升降机内,A,B两物体的质量均为m,A 所在的桌面是水平的,(接下)

可以看作重力加速度就是1.5个g(现在,你就可以不用管升降机是否在动了,你完全可以看作升降机静止!),所以系统总的受力是1.5个mg.而总质量是2个m.所以a、b的加速度都是1.5mg/2m,就是3/

如图所示,物块A、B的质量分别为m1=1kg,m2=2kg,置于小车C上 如图所示,物块A、B的质

你的好评是我前进的动力.我在沙漠中喝着可口可乐,唱着卡拉ok,骑着狮子赶着蚂蚁,手中拿着键盘为你答题!再问:你怎么这么快?再答:因为我是学神~~~再问:膜拜~

动量守恒中摩擦力问题系统内的摩擦力为什么不能改变系统动量?e.g,置于水平面一质量为M的木箱内有一质量为m的物块A,接触

动量守恒的条件是系统所受合外力为零1.如果是系统内部摩擦,不影响动量守恒(例:光滑水平面上,木块冲上粗糙的木板)2.发生碰撞的时候,内力远大于外力,碰撞前后忽略摩擦,动量守恒3.如果摩擦力的方向始终是

图(a)示系统置于以a =1/4 g 的加速度上升的升降机内,A、B 两

mg+ma=FN①FT=ma'②mg+ma-FT=ma'③a=1/4g④联立以上四式求解可得:FN=5/8mg

如图所示,一轻质弹簧两端各连接一质量均为m的滑块A和B,两滑块都置于光滑水平面上.今有质量为m4的子弹以水平速度V射入A

子弹射入滑块A后两者的共同速度为v1.以两者组成的系统为研究对象,取向右方向为正方向.根据动量守恒得:14mv=(m+14m)v1解得:v1=15v.子弹射入滑块A后压缩弹簧的过程,A、B和弹簧组成的

如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平面上,B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与A相连接

水平面对C的支持力是竖直向上的、、水平面的分力等于C受到的摩擦力、、你只需要记住相互作用的力是在一条直线上的就行了再问:�����ķ�������2����һ��ˮƽһ����ֱ�����������

如图所示,质量为M的斜面体A粗糙水平面上,用轻绳拴住质量为m的小球B置于斜面上,整个系统处于静止状态.已知斜面倾角θ=3

A、以小球为研究对象受力分析,根据平衡条件,垂直斜面方向:N=mgcos30°=32mg,故A错误,平行斜面方向:T=mgsin30°=12mg,故B错误;C、以斜面体和小球整体为研究对象受力分析,竖

7 滑轮系统如图所示,m1=3 Kg,m2=5 Kg,今用力F拉该滑轮竖直向上以加速度a=2 m / s2运动,拉力F的

答案90N首先若滑轮静止,M1小于M2M1加速向上M2加速向下加速度大小2.5M/S由此可得与MI,M2相连的绳子拉力为37.5N则此时F’=75N用等效法可知相当于F’作用于质量为7.5KG的物体上

如图所示,A、B两棒各长1m,A吊于高处,B竖直置于地面上,A的下端距地面21m,现让两棒同时开始下落,B以20m/s的

由于两个物体所受到重力加速度相同,因此,可以把A和B放在重力加速度为g的非惯性参照系中研究(即A和B所受重力而产生的运动互相抵消,相当于A以20m/s的速度匀速向B运动,而B则为静止),相遇时刻为(2

如图所示的装置中,轻绳将A.B相连,B置于光滑水平面上,拉力F使B以1m/s匀速的由P运动到Q,Q.P处绳与竖直方向的夹

拉力做的功等A重力势能的增加量,即A的重力乘以A上升的高度.A上升的高度等于(h/cosa2)-(h/cosa1)W=mA*g*h(1/cosa2-1/cosa1)=150J

如图所示,三个匀质小球分别置于等边三角形ABC的三个顶点上 则三球的系统重心在哪

将BC3等分,其中D在BC上,且DC=BC/3,连接AD.将AB4等分,其中E在AB上,且AE=AB/4,连接CE.AD与CE的交点即为重心.

(2012•成都)如图所示为小刚设计的滑轮组装置.其中滑块A置于表面粗糙程度各处相同的水平面上,动滑轮重G=

绳子拉力设为F(1)4s~6sA匀速2F=GB+G动(这是以动滑轮为研究对象)F=18.5NW=FS=18.5*2*2=74J(2)GB的平均速度=A的平均速度/2(A是自由端)GB的平均速度=0.5

如图所示,质量均为m的A、B两物块置于光滑水平地面上,倾角为θ.A、B接触面光滑,现分别以水平恒力F作用于A物块上,保持

应该选的是BC吧,因为AB保持相对静止,可以采取整体法,那么AB的加速度就都等于F/2m咯

关于摩擦力如图所示为小刚设计的滑轮组装置其中滑块A置于表面粗糙程度各处相同的水平面上动滑轮重G=10N重物B的重力GB可

(1)在4~6s内,GB=27N,A和B均做匀速运动,A向左滑行的距离s3=4mA受水平绳的拉力F3=(GB+G)/2=18.5NWF3=F3s3=74J(2)在2~4s内,重力GB=50N,A向左滑

图示系统置于以加速度为0,5g的上升的升降机中,A,B质量为m,不计一切摩擦,求绳中张力

将A,B隔离开来,在垂直方向,B受到重力G和F合,F合=ma=1/2mg,绳子的总张力F=F合+G=1/2mg+mg=3/2mg;将A,B当作一个系统,就是一个质量为2m的物体,受到两个大小相等方向相

两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环,当A以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中

由图可知,B中电流为逆时针,由右手螺旋定则可知,感应电流的磁场向外,由楞次定律可知,引起感应电流的磁场可能为:向外减小或向里增大;若原磁场向里,则A中电流应为顺时针,故A应带正电,因磁场变强,故A中电

如图所示,电荷量为Q1、Q2的两个正点电荷分别置于A点和B点,两点相距L.在以L为直径的光滑绝缘半圆环上,穿着一个带电小

对小球进行受力分析如图所示:根据库仑定律有:F1=kQ1qr21,r1=Lcosα   ①F2=kQ2qr22,r2=Lsinα   &nb

某物体在地面上受到的重力为G将它置于卫星中,在卫星以a=g/2的加速度随火箭匀家速上升的过程中,当支持该物

m=G/g;N=mg1+ma;(g1为当时重力加速度)a=g/2;上面可以得到g1;g1/g=(R^2)/[(R+h)^2];重力与距离平方成反比这个不用我来解吧.