如图1-3-2,在光滑水平面上质量分别为m=2kg,m=4kg,速率分别为

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 00:33:04
如图质量M=8kg的小车放在光滑水平面上,

1、物块受到摩擦力加速,f=umg=0.2*2*10=4N,加速度a=f/m=4/2=2m/s².加速时间t,则物体速度v=2t,小车合力是F-f=8-4=4N,小车加速度为:4/8=0.5

如图,三块质量相同的木块并列放在光滑水平面上,用一水平恒力F推物块1,三木块一起在水平面上做直线运动,求:(1)1木块对

解析:1、设1木块对2木块的作用力为N1,此时光滑,对1.2.3整体进行受力分析可知a=F/(m1+m2+m3),①再将2.3隔离开,对2.3这个整体进行受力分析可知,a=N1/(m2+m3),②由①

如图3甲所示,两物体A、B叠放在光滑水平面上,对物体A施加一水平F,F-t关系的图象如图3乙所示,两物体在力

整个上半轴的力产生的都是正向加速度,力虽然减小,产生的加速度减小,但是速度还是一直增大.下半轴产的加速度为负,速度减小,但速度方向还是向右.当时刻到4的时候速度达到最小,没算过,不过应该刚好等于0吧,

如图,质量为M=0.8kg的小车静止在光滑水平面上,质量为m=0.2kg的光滑滑块从小车左侧以水平速度V0=2m/s滑上

这道题要根据动量和能量守恒来做,当m运动到最高位置时,这时m与M的速度一定相同,所以有动量守衡:(m+M)*V=m*(V0),可以求得此时车和滑块的合速度V,V知道后,那么整体的动能就为:(1/2)(

如图2–1–6所示,在光滑的水平面上,一个倔强系数为k的质量不计的弹簧,一端固定在墙上,另一端与质量为mB的木块B相连接

分析A物体,水平方向它只受摩擦力f的作用,f=mA*a关键就是求得A的加速度a了,怎么求?他就等于AB一块的加速度a分析AB整体,受力弹力F=-kx=(mA+mB)a得到a=-kx/(mA+mB)带入

如图,质量为3kg的木板放在光滑水平面上,质量为1kg的物块在木板上,它们之间有摩擦力,木板足够长,两者都以4m/s的初

设木板的质量为M,物块的质量为m;开始阶段,m向左减速,M向右减速,根据系统的动量守恒定律得:当物块的速度为零时,设此时木板的速度为v1.根据动量守恒定律得:(M-m)v=Mv1代入解得:v1=(M−

如图,光滑球A、B放在水平面上,画出A、B的受力图.

再问:可以清楚一点么?我想知道A受到的压力是B+F还是仅有一个F?B收到的水平方向的支持力是多少?

如图在光滑水平面上有一质量为m=1kg的小球放在光滑水平面上,一水平放置的轻弹簧一端与墙相连,另一端与

弹簧的弹力可以分解为竖直向上的10N的力和水平向右的10N的力.弹簧向左的拉力为10N.烧断绳后,绳的拉力消失,支持力为10N与重力平衡,水平方向只有向左的力为10N.小球扫受的合力为10N,水平向左

如图,机械能守恒吗?在光滑水平面上压缩弹簧过程中的小球.

与弹簧组成的系统机械能守恒,但由于小球动能转化为弹簧的弹性势能,故小球机械能不守恒

如图,质量M=2kg的长木板B静止在光滑水平面上,在长木板的右端放一质量m=1kg的小滑块A(可视为质点),现给B一初速

质量为m=1kg的小滑块(可视为质点)放在质量为M=3kg的长木板的右端,木板上表面光滑,木板与地面之间的动摩擦因数为0.2,木板长L=1m,开始时两者都处于静止状态,现对木板施加水平向右的恒力F=1

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

5.12-物理b3/ 19.如图17所示,质量为M的小车放在光滑水平面上~~~

我觉得答案不对啊.应该选D.楼上对于F和F'的解释我不太理解.基于平衡状态F=mgtanα?但这不是一个平衡状态?而且第二种情况F不作用在球上?请赐教~~首先用隔离法先看第一种情况:设线上拉力为T,对

如图 质量相同的木块AB用轻弹簧相连,静止在光滑水平面上

因为:A的加速度为:aA=(F-kx)/mB的加速度为:aB=(kx)/m可见,开始时A的加速度大,后来B的加速度大,进一步分析可得正确答案是BD.再问:-_-。sorry!是肿么进一步分析的呢不胜受

物体A、B静止叠放在光滑水平面上,A物体质量m=1kg,B物体质量M=2kg.在物体B上作用一个3N的水平F拉力…如图

这一题'因为地面光滑,所以不考虑地面摩擦,要使F一撇能够让二者发生相对滑动,需让下面物体加速度大于上面的最大加速度,因为上面的物体的动力由摩擦力来提供所以它的最大加速度一定,只要让下面物体的加速度大于

两个形状完全相同、质量均未M的弧形导轨A,B,半径均为R,放在光滑水平面上,如图2-4

先考虑A与m分离的过程,由能量动量守恒,有1/2*M*Va^2+1/2*m*v^2=mgRMVa=mv解得v=根号[2gR/(1+m/M)]m刚与B接触时,还未有动量交换,即m速度为v,B静止,向心加

急》》》》》》》》》如图(不画了)两小球1和2的质量分别是2.0千克,1.6千克,球1静止在光滑的水平面上的A点,球2在

竞赛的话应该提个思路你就懂了用功能原理做.对系统来说这一对斥力(两个力)做功只与小球间的距离有关【或者说有一个势能F(18-L)】1/2m1v1^2=F(18-2)+1/2(m1+m2)4^2而球1的

如图,在光滑水平面上有一物体,其左端连一轻质弹簧,弹簧另一端固定在墙上,起初物体静止在水平面上,现给

(1)有动能定理得:因为物体的初速度和末速度均为0,所以FL-Ep=0;Ep=FL而弹性势能为:Ep=1/2kx^2=FL弹簧弹力Fmax=KL=2F(2)当速度最大时,弹簧弹力等于恒力FF弹=Kx=

如图 质量为M=5KG的木板静止在光滑水平面上 木板的上端有

如果两木板出现滑动,那摩擦力大小f=umg=0.5*4*10N=20N>F=15N,所以这种情况不可能发生,两个木板没有滑动,它们之间只存在静摩擦力f',两者之间没有滑动,用整体法可以算出加速度a=F

q如图,质量为m,半径为R的光滑半圆弧物快静止在光滑水平面上,有一质量为m的小球

由能量守恒可知,物体m减少的势能等于m和半圆弧物块增加的动能,即mgR=1/2mV.平方+1/2mV..平方再由动量守恒(因为没外力做工,所以动量守恒)mV.=mV..可解得V.=V..=根号gR物块