如图所示,质量为2kg,棱长为10cm
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/05 07:25:51
根据动量守恒定律得,mv0=(M+m)v根据能量守恒定律得:fl=12mv02−12(m+M)v2f=μmg代入数据,解得v0=4m/s.故选D.
(1)对小物块受力分析 由牛顿第二定律:F-μ1mg=ma
答案如下:(1)最大距离为0.6米 (2)铁块最终距车的左端为1.44米 
1)用Vt^2-V0^2=2aSa=uMg/mVt=3联立得S=0.3m3)由于小车与地没有摩擦,且碰撞时候没有能量损失,最后系统所有的动能全部转换成摩擦生热,所以可由其算出相对位移uMgs=1/2m
(1)设小物块滑到圆弧轨道底端Q的速度vQ,在小物块从圆弧轨道上滑下的过程中,由机械能守恒定律得mgR=mvQ2/R小物块在圆弧轨道底端Q,由牛顿第二定律有N-mg=mvQ2/R联立解出N=30N由牛
(1)塑胶炸药爆炸瞬间取A和B为研究对象,假设爆炸后瞬间A、B的速度大小分别为vA、vB,取向右为正方向由动量守恒:-mAvA+mBvB=0
(1)aA=ug=1m/s^2,Sa=1/2aAt^2=0.5m(2)B受到A的摩擦力大小为f=umag=0.8N,方向与F相反aB=(5.6-0.8)/2=2.4m/s^2Sb=1/2*2.4=1.
前4秒钟m与M之间的摩擦力F1可以带动M加速运行并克服M与水平面的摩擦力F2,可以看出F1大于F2.因此,在m与M共同移动时,F2不足于克服F1,即m与M不存在相对运动.根据力与加速度的关系:对前4秒
根据牛顿第二定律,M的加速度为:a=F−μ(M+m)gM=12−0.25×(2+2)×102m/s2=1m/s2假设4s内m不脱离M,则M的位移为:x=12at2=12×1×42m=8m>2m所以,4
(1)经过1s,A.B的速度相等.对a,b分别作受力分析,a的加速度是4m/s2,b的加速度是2m/s2.因为最终的速度是相等的,于是有等式,a的末速度等于b的末速度.即2t(b的速度表达式,初速度为
匿名|浏览次数:6538次如图所示,水平轨道上,轻弹簧左端固定,自然状态时右端位于P点.现用一质量m=0.1kg的小物块(视为质点)将弹簧压缩厣释放,物块经过P点时的速度v0=18m/s,经过水平轨道
(1)m与M间恰无摩擦力时m与M具有相同的加速度a=F/(m+M)单独分析mm水平只受弹簧拉力a=F弹/m=kL/mkL/m=F/(m+M)F=3N(2)m与M恰好相对滑动时m与M具有相同的加速度a=
(1)设经t0时间物体A滑离木板,则对A:SA=v0t0对木板B:SB=12at20SA-SB=L联立解得:t0=2s,t′=3s(舍去)(2)AB间的滑动摩擦力为:fAB=F=8N此时地面对B的摩擦
0.8;0.24根据动量守恒有:,解得小车的最大速度是0.8m/s;根据动量定理有:,得t=0.24s。
(1)对物块由牛顿第二定律:F-μmg=mam1得:am1=F−μmgm=2m/s2由L=12am1t21 得t1=2Lam1=1s所以:vm1=am1t1=2m/s(2)I区域
不用管滑轮是动还是定,只做静态的受力分析就可以.同一根绳子上的拉力是相等的.F1=F2F3的那根绳子拉着F1与F2所在的滑轮,F3=F1+F2=2F2吊篮与人这个整体,被F1,F2,F3共同拉着:人与
(1)木板获得初速度后,与小滑块发生相对滑动,木板向右做匀减速运动,小滑块向右做匀加速运动,根据牛顿第二定律,加速度大小分别为:am=fmm=μ2g=4m/s2aM=fm+f地M=5m/s2设木板与墙
A、B/小木块的加速度为:a1=F−μmgm=4−21=2m/s2,木板的加速度为:a2=μmgM=1m/s2,脱离瞬间小木块的速度为:v1=a1t=4m/s,木板的速度为:v2=a2t=2m/s.故
分析:可以猜想整个运动过程分为两部分,物块B做减速运动,A做加速运动,当两者速度相同时保持相对静止一起做减速运动直到静止.首先要验证一下AB是否可能保持相对静止一起运动.如果AB保持相对静止,整个系统
设地面与木板的摩擦力为f,则有f=u(M+m)g=6N.把M与m整体考虑,M对地的加速度为a=1m/s2,m对地的加速度为-a=-1m/s2,故F-f=Ma+m(-a)计算得F=7Nm相对于M的加速度