如图所示质量为m0的小车静止在光滑的水平面上车上装有半径为R的半圆形光滑轨道

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 18:11:34
(2014•南昌模拟)如图所示,质量为M的平板小车静止在光滑的水平地面上,小车左端放一个质量为m的木块,小车的右端固定一

①选小车和木块整体为研究对象,由于m受到冲量I之后系统水平方向不受外力作用,系统动量守恒,设系统的末速度为v,则I=mv0=(M+m)v小车的动能为Ek=12Mv2=MI22(M+m)2②根据动量定理

(2014•和平区模拟)如图所示,在光滑水平面上有一辆质量M=80m0的平板小车,车上有一个质量m=19m0的木块,木块

(1)子弹击中木块过程中,子弹与木块组成的系统动量守恒,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m0v0-mv=(m0+m)v1,代入数据解得木块的最大速度为:v1=8v;(2)以子弹、木块、小

如图所示,质量为M、长度为L的小车静止在光滑的水平面上,质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端.现用一水平恒力F

A、对物块分析,物块的位移为L+l,根据动能定理得,(F-Ff)(L+l)=12mv2-0,则知物块到达小车最右端时具有的动能为(F-Ff)(L+l).故A正确.B、对小车分析,小车的位移为l,根据动

如图所示,质量m0=8kg的小车放在光滑的水平面上,在小车右端加一水平恒力F=8N,当小车向右运动的速度达到1.5m/s

(1)对物块:μmg=ma1∴a1=μg=2m/s2对小车:F-μmg=m0a2∴a2=0.5m/s2物块在小车上停止相对滑动时,速度相同则有:a1t1=υ0+a2t1∴t1=υ0a1−a2=1.52

如图所示,质量为M、长度为l的小车静止在光滑的水平面上.质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端.现用一水平恒力F

物块滑到小车右端,说明物块相对于小车在移动,它们之间是滑动摩擦,摩擦力大小为f;小车受力向右,大小为f;物块受力向右,大小为F-f;A:动能增量等于外力做的功,物块受到外力F-f,移动距离l+s,初始

如图所示,质量为M、长度为l的小车静止在光滑的水平面上.质量为m的小物块放在小车的最左端.现在一水平恒力F作用在小物块上

A、根据动能定理得,(F-f)(s+l)=12mv2-0.则物块的动能为Ek=(F-f)(s+l),故A正确;B、这一过程中,物块对小车有支持力和摩擦力,支持力不做功,摩擦力所做的功为fs,故物块对小

如图所示,质量为M、长度为l的小车静止在光滑的水平面上,质量为m的小物块放在小车的最左端.现用一水平恒力F作用在小物块上

A、摩擦力对物块做的功为-f(l+s),摩擦力对小车做功为fs,则物块受到的摩擦力对物块做的功与小车受到的摩擦力对小车做功的代数和为-fl,不等于零.故A错误.B、根据功能关系得知,整个过程物块和小车

如图所示质量为M的小车放在光滑的水平面上,质量为m的物体(可视为质点)放在小车的左端.受到水平恒力F作用后,物体由静止开

A、根据动能定理得:(F-f)(s+L)=△EK所以物体具有的动能为(F-f)(s+L),故A正确.B、根据动能定理得:fs=△EK′所以小车具有的动能为fs,故B正确.C、物体克服摩擦力做功为f(s

(2013•河北区二模)如图所示,质量为M,长度为L的小车静止在光滑的水平面上,质量为m的小物块,放在小车的最左端,现用

A、由图可知,在拉力的作用下物体前进的位移为L+x,故拉力的功为F(x+L),摩擦力的功为f(x+L),则由动能定理可知物体的动能为(F-f)(x+L),故A错误;B、小车受摩擦力作用,摩擦力作用的位

如图所示,一辆小车静止在水平面上,在小车上放一个质量为m=8kg的物体,它被一根水平方向上拉伸了的弹簧拉住而静止在小车上

这题其实不是很严谨,没有说一开始弹簧拉力是向左还是向右,按照解答的理解应该是向右!姑且就按照向右的理解来看,首先如果你要让物体相对小车移动,那么所需的合力必须大于最大静摩擦力,由一开始6N可知,最大静

【动量】如图所示,质量为M,长度为L的小车静止在光滑水平面上

据动量守恒,人和车的水平动量相加为零,人的速度为v1,车的速度为v2则有mv1=Mv2,所以人的速度和车的速度之比为M/m,又路程为v*时间,人和车的运动时间相等的,所以人的位移和车的位移之比为速度是

如图所示,质量为m0,倾角为α的斜面静止在粗糙的水平面上,滑轮的质量和摩擦不计,质量为M的物体A 与

这种题目,你先自己分析,然后再做题目,这样对你帮助会更大些 先受力分析吧接下来,再看题目其实你要注意到M(sinα+μcosα)  这个地方和Mg(sinα+μcosα)

如图所示,质量为m,长度为l的小车静止在光滑水平面上,质量为m的小方块,放在小车最左端,

方法一:设小车(1)的加速度a1;物块(2)的加速度为a2;物块受力(f-F(推力减去摩擦力));小车受力F(摩擦力);由加速度的运动公式2*a*x=末速度的平方-初速度的平方得:2*a1*x=V1^

质量为M的小车静止在光滑的水平面上,现在有一个质量为m的小铁块,以初速度v0从左端滑上小车,如图所示,铁块与小车之间的动

(1)若小铁块不会从小车上滑落,则有最终小铁块将与小车保持相对静止.根据动量守恒定理,有mVo=(M+m)Vt得Vt=mV0/M+m(2)从小铁块以初速度Vo从左端滑上小车,到最终与小车保持相对静止的

如图所示,质量为m的物体(可视为质点)以水平速度v0滑上原来静止在光滑水平面上质量为M的小车,

动量守恒:mv0=(M+m)v小车的速度v=mv0/(M+m)摩擦力=umg小车的加速度=ug2ug*S=v^2小车通过的位移S=m²v0²/[(M+m)²2ug]再问:

如图所示,在光滑平面上有一静止小车,小车质量为M=5kg,小车上静止地放置着质量为m=1kg的木块,和小车间的动摩擦因数

当M与m间的静摩擦力f≤μmg=2N时,木块与小车一起运动,且加速度相等;当M与m间相对滑动后,M对m的滑动摩擦力不变,则m的加速度不变,所以当M与m间的静摩擦力刚达到最大值时,木块的加速度最大,由牛

如图所示,质量为m=1kg的滑块,以v0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面上的平板小车,小车质量M=4kg,小车

①滑块与小车组成的系统动量守恒,以滑块的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=(m+M)v1,解得:v1=1m/s;②小车与墙壁碰撞后速度大小为1m/s,方向向左,小车与滑块组成的系统动量守恒