如图滑块ab的质量均为m a套在固定竖直轻杆上

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/10 14:33:32
如图滑块ab的质量均为m a套在固定竖直轻杆上
物理题,关于受力质量分别为Ma,Mb的AB两物块用轻绳连接放在倾角为r 的斜面上用始终平行于斜面向上的拉力F拉A,使他们

选AB仔细看了下,果然B正确.主要看加速度,我给你细分析一下吧.慢慢看我们假设AB物块运动的加速度为a,再设绳子拉力为T对一般情况有以下三个式子对整体:F-[u(Ma+Mb)g*cosr+(Ma+Mb

如图所示,活塞质量为m,缸套质量为M,通过弹簧吊在天花板上,汽缸内封住一定质量的理想气体,缸套与活塞无摩擦,活塞截面积为

解;整个过程中气体做等压变化,对活塞和气缸整体受力分析,知弹簧弹力等于活塞和气缸整体的重力,由于整体的重力不变,弹簧的弹力不变,故温度变化时,体积变,气缸下移,故C对B错.气体温度升高,对气缸受力分析

如图所示AB两物体叠放在水平地面上,已知AB的质量分别为mA=10kg,mB=20kg,AB之间.

设绳拉力为F拉,通过受力分析-F拉cos53=(mag-F拉sin53)uF拉算出来为100N则F=F拉cos53+(mag-F拉sin53+mbg)uF=200N请采纳.

物体a和b叠放在光滑的水平桌面上,质量分别为Ma=4kg,Mb=1kg,ab之间的动摩擦因数为0.1,最大静摩擦力为8N

当当F=5N时,ab之间没有相对滑动,把两个物体作为整体,设加速度为A,则 F=(Ma+Mb)*A而对b物体,它受到的静摩擦力f,有 f=Mb*A所以这种情况下ab之间的摩擦力大小为 f=Mb*F/(

如图物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平面上.A、B质量分别为ma=6kg,mb=2kg,AB之间的动摩擦因数μ=0.2

因为AB之间最大静磨擦力为12N,这12N就是使B加速的力,所以B的最大加速度12/2=6当A的加速度不超过6时(对应的F=6*8=48N),AB之间不产生相对运动,当F再增加时,A的加速度大于6,但

如图所示,两个质量均为m的小环套在一水平放置的粗糙长杆上,两根长度均为L的轻绳一端系在小环上,另一端系在质量为M的物块上

2Tcos30度=MgN=mg+Tcos30度=mg+Mg/2Ff=Tsin30度=(8分之根号3)MgFf=f*Nf=Ff/N=(8分之根号3Mg)除以(mg+Mg/2) 打字不太方便,自

两个质量均为m的小环套在一水平放置的粗糙长杆上,两根长度均为l的轻绳一端系在小环上,另一端系在质量为M

看图图咯再问:老大,你确定最终的答案是正确的?我化出来怎么分子上多了个2?再答:呃,我再算算……对的吧,sin30度等于1/2哩,把2乘到分母上就好了

如图所示,光滑绝缘体AB与水平面的家教时37,上面套有一个自由移动的质量为m,电荷量为q的金属环,当存在

由于开始时光滑杆上的电荷刚好静止,所以向下的重力与向上的电场力平衡,即有:mg=qE当在A点放置电荷且匀强电场E方向改为向下后,粒子受到的重力和电场力都向下,这两力的合力为2mg,速度最大时对应的位置

水平面固定着垂直于底面的直角光滑支架ABC,A为直角,AC与水平面的夹角为α,在AC和AB杆上分别套有质量为m1和m2的

因为最后线于底平行,(绳拉力与杆支持力的合力平衡环重力)因为俩环沿所受线拉力相同m1g/tan&=m2gtan&

质量分别为mA和mB的两木块A.

B物要能离开地面:弹簧弹力>=mBg(临界=mBg),此时对应A物应到达最高点,弹簧伸长x2,mBg=kx2.撤去压力时弹簧缩短量为x1,A从最低点到最高点过程中,由能量关系得kx1^2/2-kx1^

如图所示,A物体的质量MA=50kg,B物体质量MB=10kg.AB间、B与地面之间的动摩擦因数均为μ=0.5.

对A进行受力分析,得f1-Tcosa=0f1=uN1=u(MAg-Tsina)得T=uMAg/(cosa+usina)=250Nf1=150NN1=300N对B进行受力分析,得F-f1-u(MBg+N

A,B,C的质量分别为Ma,Mb,Mc,AB间用细绳相连,并固定在C上的光滑定滑轮上,整个系统处于静止状态,

可把A+B+C及定滑轮、细绳考虑为一整体,则此整体受到的水平方向的力仅为C与地面之间的摩擦力,而此整体静止(受力平衡),所以C与地面之间的摩擦力为0也可就C来考虑,它受到的水平方向的力除了C与地面之间

A,B,C的质量分别为Ma,Mb,Mc,AB间用细绳相连,并固定在C上的光滑定滑轮上,整

整个系统处于静止状态,各个物体都是平衡状态.都是受的平衡力.B对C的摩擦力等于绳子对B的拉力---mAgC的上表面受到定滑轮对C的作用力在水平方向的分力和C受到的摩擦力平衡,C相对地面没有运动的趋势.

AB两个行星的质量之比为mA:mb=5:4,星球半径之比RA:RB=3:2,如果一个物体放在A星球表面受到的重力大小为5

1)FA=G*(m1m2)/r^250N=6.67*10^-11N·m^2/kg^2×(5×m2)m2=1.35*10^12kgFB=G*(m1m2)/r^2=6.67*10^-11N·m^2/kg^

活塞的质量为m,缸套的质量为M,通过弹簧吊在天花板上,气缸内封闭一定质量的气体

它只能接受轴向力.它接受的力包括活塞给的力、负载给他的力、活塞杆筒的摩擦力.要求不能有不同于活塞杆轴向的分力,更不能允许有径向力.如果需要压杆稳定计算你条件没有提供.

质量分别为mA=5kg,mB=1kg的AB两物体,在光滑的水平面上沿同一直线同向运动,某时刻两物体相距L=9m,再经过3

某时刻两物体相距L=9m,再经过3s后B物体追上A可以算出B的速度比A的大3(m/s)设A为Va,B速度Vb=Va+3根据动量守恒则[5*Va+1*(Va+3)]/6=2.5Va=2,Vb=5原动能=

如图9所示,竖直墙面和水平地面均光滑,质量分别为mA=m,mB=3m的AB、两物体如图9所示放置,其中A仅靠墙壁,AB、

开始弹簧处于压缩状态,力刚撤掉的时候,弹簧反弹,对B有个弹力,所以B开始向右加速运动,A静止,一直运动到弹簧恢复原长,如下图所示: 此时弹力消失,全部转化成B的动能,假设B的速度Vb.接下来

如图所示,两质量分别为mA和mB的小球A与B套在水平杆CD上,且mA=mB=m,两球之间用一轻细线连,rB=2R,且CD

(1)无拉力,B会先滑动,f=m2Rω^2得ω=√(f/2Rm(2)有拉力时B有f+T=m2Rω^2(1)A有T-f=mRω^2(2)(1)-(2)得ω=√(2f/Rm)代入(1)或(2)得T=3f