如图所示,物体从长为16m,倾角为37 的斜面顶端C由静止开始滑下

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 22:52:38
(2012•江宁区二模)如图所示,物体CD长1.6m,平面镜AB长0.6m,物体到平面镜的距离为1.5m下列关于物、像、

A、无论平面镜大小如何,一定能成完整的像,只是有时我们看不到完整的像,故该选项不符合题意;B、像和物体的大小相同,像高1.6m,故该选项符合题意;C、根据物像到平面镜等距,物体与像的距离为1.5m+1

如图所示,斜面长为S=15m,倾角为θ=37°,一物体质量为m=2kg,从斜面底端的A点开始以初速度v0=20m/s,沿

(1)物体由A到B过程中,根据牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma,得a=g(sinθ+μcosθ)代入解得:a=10sm/s2.由:S=v0t-12at2得:15=20t-5t2解得:

如图所示装置将重为100N的物体匀速从斜面的底端拉至顶端.已知斜面的长是5m,高是2m,拉力F=50N,则该装置的机械效

∵G=100N,h=2m,∴做的有用功为:W有用=Gh=100N×2m=200J;而斜面上装一个动滑轮,斜面的长是5m,∴绳子末端移动的距离为:S=2×5m=10m,∵F=50N,∴做的总功为:W总=

如图所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为37度固定斜面上(斜面足够长),对物体

分析:物体受4个力,拉力(F),重力(G),摩擦力(f),支持力(N),设1秒时速度为v,2秒时速度为v2,由于不知道动摩擦因数,需先根据撤去拉力后的运动过程求解摩擦力大小1.由牛顿第二定律得v2-v

如图所示,斜面长1.5m,高为0.5m,如果用10N的力拉依重力为24N的物体从斜面的底端至斜面的顶端。求: (1)拉力

解题思路:本题考查斜面的用用功和额外功、总功德计算问题解题过程:

如图所示,在倾角θ=37足够长的固定斜面上,有一质量为m=1kg的物体,物体与斜面的动摩擦因素为0.5,物体从斜面底端出

第一步:受力分析,物体沿斜面向上,受到三个力,重力,斜面对物体的支持力,还有摩擦力,方向向下第二步:建立坐标系,沿斜面和垂直斜面建立坐标系,把重力(不在坐标轴的力)分解成垂直斜面和沿斜面方向,垂直斜面

如图所示,一足够长的固定斜面与水平面的夹角为37°,物体A以初速度v1从斜面顶端水平抛出,物体B在斜面上距顶端L=15m

物体A做平抛运动,有(v2t+L)sinθ=12gt2(v2t+L)cosθ=v1t代入解得:5t2-0.6v2t-9=0,(0.8v2-v1)t+12=0将各选项代入,经验证可知C正确.故选:C.再

如图所示,斜面长为l,高为h,一个质量为m的物体放在斜面上A点

设斜面长为L,物体对斜面的压力为N因为在斜面上物体恰能匀速滑下,所以物体滑下时,重力做的功恰好等于克服摩擦所做的功,即:mgh=μNLW=μmgs+μNL+mgh=μmgs+2mgh

如图所示,斜面长5m、高1.6m,用400N的拉力将重为1000N的物体,沿斜面匀速向上从底端拉到顶端.求:

已知:斜面长s=5m,高h=1.6m,拉力F=400N,重力G=1000N求:(1)克服重力做的功W有用=?;(2)拉力做的总功W总=?;(3)机械效率η=?(1)物体克服重力做的有用功:W有用=Gh

如图所示,AB和CD为半径为R=1m的1/4圆弧形光滑轨道,BC为一段长2m的水平轨道.质量为2kg的物体从轨道A端由静

(1)设物体沿CD圆弧能上滑的最大高度为h,则此过程由动能定理可得:mg(R-h)-μmgxBC=0-0,解得h=0.8m;(2)设物体在BC上滑动的总路程为s,则从下滑到静止的全过程由动能定理可得:

如图所示,已知斜面长5m,高2m,拉力为50N.利用这个装置将重为100N 的物体在5s内匀速从斜面的底端拉到

(1)有用功等于直接把物体匀速举高2m所做的功;W有用=Gh=100N×2m=200J;(2)拉力所做的总功W总=Fs=50N×2×5m=500J;(3)拉力做功的功率为P=W总t=500J5s=10

如图所示,小球从光滑斜面滚下来,已知小球质量为m,斜面长为S,高为h.

(1)W=Gh=mgh(2)由题意可知,W=Ek,所以mgh=1/2mv平方,所以v=√2gh

如图所示,一质量为m的物体在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端向上做匀加速直线运动.若斜面足够长,表面光滑,倾角为θ

A、根据能量守恒,除了重力之外的力对物体做功时,物体的机械能就要增加,增加的机械能等于外力作功的大小,由于拉力对物体做的功为80J,所以物体的机械能要增加80J,撤去拉力之后,物体的机械能守恒,所以当

如图所示,足够长的小平板车B的质量为M,以水平速度v0向右在光滑水平面上运动,与此同时,质量为m的小物体A从车的右端以水

设向右的速度为正.摩擦系数为k小物体A的速度为-v0+gkt平板车B的速度为v0-(m/M)gkt当二者的速度相同时-v0+gkt=v0-(m/M)gktgkt=2v0/(1+m/M)可求出A、B速度

如图所示,斜面长4m,高2m.质量为50kg的小明站在斜面顶端,用平行于斜面向上的75N的拉力将100N重的物体从斜面底

A、小明对物体做的总功:W总=Fs=75N×4m=300J,故A错误;B、有用功:W有=Gh=100N×2m=200J;斜面的机械效率:η=W有用W总×100%=200J300J×100%≈66.7%

如图所示,小明用25N的力,将一重为100N的物体从斜面底部匀速拉到斜面顶部,已知斜面高2M,长10M,则在整个过程中,

拉力克服物体重力做的功为Wg=Gh=100*2J=200J拉力F做的功为W=Fs=25*10J=250J机械效率:Wg/W*100%=80%

如图所示,斜面长s,倾角为θ,一物体质量为m,从斜面底端A点开始以初速度v0沿斜面向上滑行,斜面与物体间的动摩擦因素为μ

W总=-mgh-μmgcosθ=(1/2)mv末平方-(1/2)mv0平方只有一个s漏了,h换成ssinθ.W总=-mgh-μmgscosθ=(1/2)mv末平方-(1/2)mv0平方

如图所示质量为m的物体从h高处的A点由静止自斜面滑下,

在B点没能量损失说明系统机械能守恒动能的变化就是其重力势能的变化EK=mghB到C摩擦力做功导致物块能量杯消耗由能量守恒定律可以知道EK+Wf=0Wf=-mgh摩擦力做的负功所以A-B阻力不做功B-C