如图甲所示,质量为m=1 kg的小物块放在长直水平面上,用水平细

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/12 21:48:21
如图甲所示,质量为m=1 kg的小物块放在长直水平面上,用水平细
如图甲所示,质量M = 1 kg的薄木板静止在水平面上,质量m = 1 kg的铁块静止在木板的右端,可视为质点.设

这道题简单啊,要使铁块始终在木板上不掉下来,那么它们之间就不能有相对运动,或者相对位移不能超过板子的长度L,铁块与木板之间的摩擦力为2N木板于地面之间的摩擦力为1N所以F小于1N时,两者都不会动,而当

2013西安模拟,如图甲所示,一倾角为37º的传送带以恒定速度运行,现将一质量m=1kg的小物体

⑴  位移就是围成的面积就是x轴上面的面积-x轴下面的应该是16-3=13⑵ 图b中求出物体位移为:s=3×2+4×2=14m由图象知,物体相对传送带滑动时的加速度为:α

如图四所示,物体的质量为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1m.某时刻A以V=4m/s向

搞清楚物理过程,A向右减速运动,B向右加速运动,A不从B上滑落的临界条件是A刚好运动到B右端时两物体速度相等.则有:Sa-Sb=1mSa=V.t-1/2at^2Sb=1/2a`t^2a=ug=2a`=

如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°的固定且足够长的斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉

机械能=动能+重力势能.设机械能为E,第一段加速度为a,第二段加速度为a'.当T1时,同理可得出E=1/2mga+mgat-1/2mga't^2+1/2ma^2-maa't+1/2ma'^2t^2,即

如图12所示,水平平板小车质量为 m =" 2kg," 其上左端放有一质量为 M =6kg的铁块,铁块与平板车间的动摩擦

(1)(2)①取平板车与铁块为研究系统,由M>m,系统每次与墙碰后m反向时,M仍以原来速度向右运动,系统总动量向右,故会多次反复与墙碰撞,每次碰后M都要相对m向右运动,直到二者停在墙边,碰撞不损

如图7-1-8所示,滑轮和绳的质量及摩擦不计,用力F开始提升原来静止的质量为m=10kg的物体,以大小为a=2m/s^的

物体受到两个力的作用,拉力T和重力mg,由牛顿第二定律得T-mg=ma所以T=m(g+a)=10×(10+2)N=120NF=T/2=60N物体从静止开始运动,3s内的位移为l=at2/2=1/2×2

如图甲所示,质量为m=1kg的物体在倾角为37度的斜面上(斜面足够长),对物体施加平行于斜面向上的恒力F,作用时间t1=

根据你的图知道t在0-1时加速度a1=20,在1-2之间a2=-10..根据加速度的变化知道物体必然先向上运动,在向下运动.则重力的沿斜面分量为mgsin37,对斜面压力为mgcos37.F拉力-mg

如所示,质量为M=4kg的木板静置于足够大的水平地面上,木板与地面间的动因数μ=0.01,板上最左端停放着质量为m=1k

设木板不动,电动车在板上运动的加速度为a0.由 L=12a0t2 得 a0=2.5m/s2此时木板使车向右运动的摩擦力 F=ma0=2.5N木板受车向左的反作用

在光滑的水平面上,有一个三角木块,其斜面与水平面所成角为A=37度,质量M=2kg.木块上有一物体m=1kg.M与m间摩

这个题的答案应该有两个值.摩擦力的方向有两种可能,正或负.两个物体的加速度→a1=F/(m1+m2)单独研究第二个物体→a2=(F×sin37°±m2×cos37°×u)/m1相对静止时a1=a2这样

质量为M=3.0kg的平板小车静止在光滑水平面上,如图1所示,当t=0时,两个质量分别是mA=1kg、mB=2kg的小物

:(1)设最后三者的共同速度为v,根据动量守恒定律mBv0-mAv0=(M+mA+mB)v…①求得:v=1m/s方向向左.      &nb

高一物理动量问题图9所示,有一辆质量为M=2Kg的平板小车静止在光滑地面上,今有质量为m=1Kg的小物块A和B,由车上C

去向右为正方向m1v1+m2v2=(m1+m2+M)V-2*1+4*1=(1+1+2)VV=0.5μm1gL=1/2*m1v1^2+1/2*m2v2^2-1/2*(m1+m2+M)V^2L=9.5米

如图甲所示,一质量为m=1kg的物块静止在粗糙水平面上A点

第一题受力分析:物体竖直方向上受力平衡,水平方向上受恒力F和摩擦力f作用,F=4N,f=μmg=(0.2×1×10)N=2N,计算出合力F‘=2N物体返回A点时的速度可用几种方法求(1.先求加速度2.

(2011•上饶二模)如图甲所示,一质量为M=1kg的物块静止在粗糙水平面上的A点,从t=0时刻开始,物块在按如图乙所示

在3s-5s的时间内,物块在水平恒力F的作用下由B点匀加速直线运动到A点,设加速度为a,AB间的距离为s,则:F-μmg=ma,所以a=F−μmgm=4−0.2×1×101m/s2=2m/s2.位移s

如图甲所示,传送带与水平方向间的夹角为37°,绷紧的传送带AB始终保持v=1m/s的恒定速率运动.一质量m=4kg的物体

(1)物体做匀加速运动过程中,由牛顿第二定律有:μmgcos37°-mgsin37°=ma得:a=0.4m/s2(2)物体先在滑动摩擦力作用下做匀加速运动,有:t=va=10.4=2.5s以后以速度1

(2012•肇庆一模)如图(甲)所示,质量分别为m=1kg、M=2kg的A、B两个小物块,用轻弹簧相连而静止在光滑水平面

(1)由动量守恒定律可得:mvA0=mvA+MvB  ①由①式可得:vB=mM(vA0−vA)②代入vA=6m/s、2m/s、-2m/s时,得到对应的VB=0、2m/s、4m/s描

如图甲所示,质量mB=1kg的平板小车B在光滑水平面上以v1=1m/s的速度向左匀速运动.当t=0时,质量mA=2kg的

(1)A在小车上停止运动时,A、B以共同速度运动,设其速度为v,取水平向右为正方向,由动量守恒定律得:mAv2-mBv1=(mA+mB)v   解得,v=1m/s&nbs

(2013•南宁三模)如图甲所示,质量为M=3.0kg的平板小车C净止在光滑的水平面上,在t=0时,两个质量均为1.0k

(1)由v-t图可知,在第1s内,A、B的加速度大小相等,均为:a=2m/s2.根据牛顿第二定律得:物体A、B所受的摩擦力均为f=ma=1×2N=2N,方向相反.根据牛顿第三定律,车C受到A、B的摩擦

如图甲所示,质量为M=3.0kg的平板小车C静止在光滑的水平面上,在t=0时,两个质量均为1.0kg的小物体A和B同时从

(1)由图可知,在第1s内,A、B的加速度大小相等,为a=2m/s2.物体A、B所受的摩擦力均为f=ma=2N,方向相反.根据牛顿第三定律,车C受到A、B的摩擦力大小相等,方向相反,合力为零.(2)设

图所示,质量为m1=2kg的物体A经跨过定滑轮的轻绳与质量为M=5kg的箱子B相连,箱子底板上放一质量

C可以求出绳子拉力为30ND中绳对滑轮作用力即为2倍的拉力,应为60N再问:怎麽求出的30,为何x2再答:设绳拉力为T对A:T-mAg=mAa对BC:(mB+mc)g-T=(mB+mA)a解得a=5代