如图所示,棱长分别为0.2m和0.1m的实心正方形A,B放置在水平地面上

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 18:01:34
  如图所示,四边形ABCD是长、宽分别为2cm和1cm的长方形,四边形DCEF为正方形,M是线段AB上的点,

先算出四边形ABCD和四边形DCEF的面积剪去三角形AMD,DFE,MBE的面积

如图所示,四边形ABCD是长、宽分别为2cm和1cm的长方形,四边形DCEF为正方形,M是线段AB上的点,线段AM的长度

∵DCEF是正方形,FE=1∴DF=1,AD=2-1=1S阴影=SABEF-SADM-SMBE-SDEF=2*1-1*二分之一*x-2*二分之一*(1-x)-1*1*二分之一=2-二分之一x-(1-x

如图所示,用长为√2R的细直杆连接的两个小球A,B.它们的质量分别为m和2m,置于光滑的半径为R的半球面碗内,达到平衡时

没看到你的图,自己画了一个算了一下:设半球面的球心为O,设A球与球心的连线和竖直方向的夹角为α,B球与球心的夹角为β.以圆心O为转动轴,只有A和B的重力矩.由力矩平衡得mgRsinα=2mRsinβ由

1,如图所示,A,B两个带电小球,固定在长为L的轻杆两端,轻杆可以以中点为轴自由旋转,他们的质量分别为2m和m;电量分别

1给你说说原理吧.此题涉及到a电场对电荷的引力的问题,b杠杆原理c圆周运动首先分析可能受力的对象:AB小球,轻杆忽略不计.+q将在电场中受力向下的力F1(具体多大电场力自己算),同时有向下的力F2,故

如图所示,长为L=5m的轻绳,两端分别系在AB和CD两杆顶端A、C处,两杆竖直立在地面上,已知两杆水平距离为d=4m。绳

解题思路:从受力分析结合平衡力的概念及边角几何关系去分析考虑。解题过程:

如图所示,在离心机的光滑水平横杆上穿有两个质量分别为2m和m的小球A和B,AB间用劲度系数为k的轻弹簧连接,弹簧的自然长

设小球A、B以转速ω旋转时,受到弹簧作用力为Ta和Tb,运动半径分别为Ra、RbTa=Tb(牛三)则Ta=2mω^2Ra……①Tb=mω^2Rb……②由①②得Rb=2Ra而Ta=k(Ra+Rb-L)代

如图所示,质量分别为2m和3m的两个小球固定在一根直角尺的两端A、B,直角尺的顶点O处有光滑的固定转动轴.AO、BO的长

(1)以直角尺和两小球组成的系统为对象,由于转动过程不受摩擦和介质阻力,所以该系统的机械能守恒.A、B转动的角速度始终相同,由v=ωr,有v=2vB系统的机械能守恒,得:2mg•2L=3mg•L+12

如图所示,长为l的细杆,质量为m0,两端各固定质量分别为m和2m的小球,杆可绕水平光滑固定轴O在竖直面内转动,转轴O距两

你有些数据打得不清楚,比如说m小球碰前速度和碰后速度,O的位置等.如果你只是不会求转动惯量的话,那我就直接告诉你怎么求.首先,细杆绕质心的转动惯量是1/12*mL^2,这个数据应该是要背的,否则每一次

一根长细绳绕过光滑的定滑轮,两端分别系质量为M和m的长方形物块,且M>m,开始时用手握住M使系统处于如图所示状态,求:

T算得不对T=2Mmg/(M+m)我是这样算的.ma=T-mgMa=Mg-T两式联立,可得T你算的T是开始静止时的.运动后,要考虑加速度

一根长细绳绕过光滑的定滑轮,两端分别系住质量为M和m的物体,且M>m,开始时,用手握住M使系统处于如图所示状态,如果M下

利用能量守恒定律,M下降的势能等于m上升的最大高度(Mh)/m再问:w=mgh,这个公式证?再问:能加个Q吗?

学校要建一个面积为392m2的长方形游泳池,并且在四周要修建出宽为2m和4m的小路(如图所示).问游泳池的长和宽分别为多

设游泳池的长为xm,则游泳池的宽为392xm,又设占地面积为ym2,(1分)依题意,得y=(x+8)(392x+4)=424+4(x+784x)≥424+224=648,当且仅当x=784x,即x=2

如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m,2m和3m的三个木块

A.2m的物体受到拉力,m给的摩擦力,重力,地面给的支持力和m给的压力五个力错的B.F增大为T时,a=F/M=1T/6m;那么2m和3m之间的拉力就为F=aM=1T/6m*3m=0.5T小于T不会被拉

如图所示,光滑斜面的长为L=1 m、高为H=0.6 m,质量分别为m A和mB的A、B两小物体用跨过斜面顶端光滑小滑轮的

你画的图看不见.就我想的图来解一下吧.分析B的受力,可知:mA>mB;分两步:(1)A下降了h,B沿斜面走了h,B受到A对B的拉力mA×g和B的重力的分力(3mB×g)/5(2)B只受重力的分力(3m

如图所示,绳长0.5m,质量为0.11kg的木桶内盛水0.4kg,在最高点和最低点是速度大小分别为9m/s和10m/s,

最低点:(1)G=0.5*10=5NF1-G=mv1^2/R   (V1=10m/s)G+mv^2/2=5N+0.5*10*10/0.5=105N由牛顿第三定律,F1=105N(2)G=0.4*10=

如图所示,杠杆在水平位置平衡, A.B 为同种材料制成的正方体,边长分别为 0.2m 和 0.1m,

A.B边长分别为0.2m和0.1m,A.B边长之比2:1A.B体积之比8:1同种材料A.B质量之比,所受重力之比都是8:1OA:OB=1:2GB*OB=F*OAF=2GB=1/4GA3/4ρgh=60

如图所示,杠杆在水平位置平衡,A.B 为同种材料制成的正方体,边长分别为 0.2m 和 0.1m,且已知 OA:OB=1

设密度为p由力矩平衡得:pg*0.2^3-6000*0.2^2)*0.1=pg*0.1^3*0.1取g=9.8m/s^2即可求出p

如图所示,杠杆在水平位置平衡,A.B 为同种材料制成的正方体,边长分别为 0.2m 和 0

0.2²=0.04m²6000×0.04=240N240N=24KG0.2三次方=0.00824÷0,008=3×10三次方KG/立方米

如图所示,整个装置处于静止状态,两个物体的质量分别为m和M,且m

如图所示,整个装置处于静止状态,两个物体的质量分别为m和M,且m再问:最后一问,可以讲一下为什么吗?再答:取滑轮为研究对象,对滑轮进行受力分析,向上的一个力就是固定滑轮的拉力F,向下受到三个力,本身重