如图所示 ,将质量m=0.124

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/08 11:41:35
一劲度系数k=800N/m的轻质弹簧两端分别连接着质量均为12kg的物体A、B,将它们竖直静止在水平面上,如图所示.现将

如图,刚开始时,弹簧收到A的重力被压缩,此后受到B的重力被拉伸,整个过程弹簧的型变量是2mg/K=12*2*10/800=0.3m所以A的加速度满足1/2*at^2=型变量解得a=3.75m/s^2刚

如图所示,起重机将重物吊运到高处的过程中经过A、B两点,重物的质量m=500kg,A、B间的水平距离d=10m.重物自A

(1)重物水平方向匀速运动,则运动时间t=dv=101=10s(2)竖直方向分速度:vy=at=0.2×10=2m/s,B点合速度V=v20+v2y=12+22=5m/s(3)竖直方向位移Y=12at

(2013•黄冈模拟)如图所示,一辆质量M=3kg的小车A静止在光滑的水平面上,小车上有一质量m=1kg的光滑小球B,将

(1)除锁定后弹簧的弹性势能转化为系统动能,根据动量守恒和能量守恒列出等式得mv1-Mv2=012mv21+12Mv22=Ep解得:v1=3m/s   v2=1m/s&n

如图所示,在轻弹簧的下端悬挂一个质量为m的小球A,若将小球

用小球A时弹簧弹性势能=mgh换B时2mgh=½x2mv²+mgh故选B.或者换个思路:第一次,小球B到下降到h时,重力势能(mgh)全部转化为弹性势能(E),动能为0第二次,小球

动量25、(21分)如图所示,将带电量Q=0.5C、质量m’=0.3 kg的滑块放在小车绝缘板的右端,

依次将有红字的地方标为1,2,3,4.1,看清题目要求,以确定我们要讨论的是哪一个过程,然后确定研究对象,讨论它的初末状态,再根据相关所学知识运用相关定理解题.例如,题中要求的是求摆球与小车碰撞过程中

如图所示,将质量m=1kg的物体A轻放在匀速传送的传送带的a点,已知传送带顺时针转动,速度大小v=2m/s,ab=2m,

(1)物体A在传送带的a点,开始一段时间内收到向前的摩擦力作用做匀加速直线运动,摩擦力f1=μmg=0.25×10=2.5N加速度为:a1=f1m=μg=0.25×10=2.5m/s2;物体做匀加速直

一道物理题,如图所示为修建高层建筑常用的塔式起重机.在起重机将质量m=5103kg的重物竖直吊起的过程中,重物由静止开始

自己算一下(1)pmax=f*v=mg*vm(2)pmax=(mg+ma)*vt=v/a(3)先把前面的t算出来看一下有没有超过两秒没有就是p=(mg+ma)*vv=a*t有的话就是pmax再问:我想

如图所示,水平传送带以a1=0.5m/s2的加速度水平向右运动,传送带两端距离是s=14m,将一质量为m的物体轻放在传送

物体放到传送带上,受向右的滑动摩擦力μmg,则加速度a=μg=1m/s^2.加速到与传送带共速需要时间:V0+a1t=at,即1+0.5t=t,t=2s.此时物体位移s=0.5at^2=2m.然后物体

如图所示,质量为m的由绝缘材料制成的球与质量为M=19m的金属球并排悬挂.现将绝缘球拉至与竖直方向成θ=60°的位置自由

设小球m的摆线长度为l小球m在下落过程中与M相碰之前满足机械能守恒:mgl(1−cosθ)=12mv02①m和M碰撞过程是弹性碰撞,故满足:mv0=MVM+mv1②12mv02=12mv12+12MV

如图所示,将一质量m=3kg的小球竖直向上抛出,小球在运动过程中的速度随时间的变化规律如图乙所?

(1)根据匀变速直线运动的速度时间公式求出小球上升的加速度,再根据牛顿第二定律求出小球上升过程中受到空气的平均阻力.(2)利用牛顿第二定律求出下落加速度,利用运动学公式求的速度和位移

如图所示,将平行板电容器极板竖直放置,两板间距离d=0.1m,电势差U=1000V,一个质量m=2×10-4kg,带正电

(1)A到B过程,根据动能定理:mgl-qUdl=12mvB2解得:vB=1010m/s(2)根据牛顿第二定律a=qUmd代入数据得:a=5m/sB到C的运动时间t=2vBa代入数据得t=1025s所

如图所示,倾角为α=30°的传送带以恒定速率v=2m/s运动,皮带始终是绷紧的,皮带AB长为L=5m,将质量为m=1kg

设匀加速直线运动的时间为t1,匀速直线运动的时间为t2,根据v2t1+vt2=L得,t1+2t2=5,又t1+t2=2.9s,则t1=0.8s,t2=2.1s.则物体匀加速直线运动的加速度a=vt1=

用长为L=1m的细绳将一质量为m=2kg的小球悬挂于竖直平面内,现将小球拉到如图所示C点的位置,绳于竖直方向成60度角,

H=0.5m  o点处的动能:E=0.5mV^2=mgH=2*10*0.5=10(kgm^2/s^2)=10(牛顿米)=10 (焦耳);T=mV^2/r +&n

如图所示,一道峡谷宽为s=400m,有一条长为L=500m的钢索将两岸连接,一位质量为M=60kg的越野运动员,在利用钢

当运动员停下时,两侧钢索的拉力相对竖直方向对称,设与竖直方向的夹角为θ,对滑轮与绳子的接触点受力分析:根据平衡条件得:F=F压=mg一道峡谷宽为s=400m,钢索长为L=500m,根据几何关系得:si

如图所示,将质量m=2kg的一块石头从离地面H=2m高处由静止开始释放,落入泥潭并陷入泥中h=5cm深处,不计空气阻力,

石头从静止到停止作为研究过程,由动能定理可得:mg(H+h)-fh=0-0解之得:f=820N答:泥对石头的平均阻力为820N.

如图所示装置,一质量为m的圆环套在一光滑杆上,杆固定,倾角为α=60°,用轻绳通过滑轮与质量为M的物块相连,现将m拉到A

(1)该同学的解法是错误的.因为在B点虽然速度为零,但并不处于平衡状态.所以不能根据平衡条件列式求解M:m.正确的解法是:由系统机械能守恒得: mgLsinα(cosα+tanβsinα)=

2007全国1物理:16.如图所示,质量为m的活塞将一定质量的气体封闭在汽缸内

你的理解有问题,左边的温度是0°,右边是27℃,右边的温度高内能高,而且你注意题目说是一定质量的气体不是理想气体,D应该是一定质量气体,温度升高,平均动能增加,内能增加;气体体积膨胀,对外做功,吸收热

右端连有光滑弧形槽的水平桌面AB长L=1.5m,如图所示.将一个质量为m=0.5kg的木块在F=1.5N的水平拉力作用下

(1)从A到B的过程中,根据动能定理得:12mv2−0=(F−μmg)L解得:12mv2=34J;(2)整个过程由动能定理得:FL-μmgL-mgh=0解得:h=0.15m.(3)返回B点的速度v′=