如图所示质量分别为m1 m2的两个物体甲与乙

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 14:39:47
原子的衰变一静止的原子核a发生@衰变后变成原子核b,已知原子核A.原子核B.和@粒子的质量分别为m1M2和m3,光速为c

具体做法是E=△mc2,(我不知道怎么打平方),△m=m1-m2-m3,得到两者的总动能E=(m1-m2-m3)c2(是平方),又根据动量守恒定律,得方程m2v2=m3v3,动能E=1/2mv2(平方

(2013•漳州模拟)某同学用如图所示的装置通过半径相同质量分别为m1m2的两小球A、B的碰撞来验证动量守恒定律,实验装

A、P为碰前入射小球落点的平均位置,M为碰后入射小球的位置,N为碰后被碰小球的位置,碰撞前入射小球的速度v1=.OP2hg碰撞后入射小球的速度v2=.OM2hg碰撞后被碰小球的速度v3=.ON2hg若

牛二定律应用.2个小球.甲乙.质量分别为m1m2,m1大于m2,若以相同的初速度从同一地点将他们同时竖直上抛.在空气中两

因为加速度a=g-F/m.因为m1大于m2,所以在上升阶段m1的加速度大,并且与运动方向相反,又知道初速度一样,到最顶点的速度是0,所以由v*v-0*0=2as知道,s1小,所以A不对.到达最高点的时

质量为m的重物挂在弹簧刚度系数分别为k1,k2的两弹簧下,如图所示,试求两种情况下系统的固有频率:两弹簧

这里需要些想象力,当弹簧串联时,弹簧的由于伸长或压缩产生的力必定相等,也就是k1*x1=k2*x2,而物体的位移是x=(x1+x2)/2,满足kx=k1*x1+k2*x2=2k1*x1然后通过前两式子

一辆水平面光滑的小车静止放置质量为m1m2两小球当车从静止突然向右运动时两球对地面仍保持静止为什么,由于惯性不应该向左运

水平面光滑的小车,对两小球没有摩擦力,根据牛顿第一定律(惯性定律)小球在水平方向受的合外力为零,所以保持原来的静止状态.

操场两边放着半径r1r2质量为m1m2的篮球和足球 二者间距r万有引力大小为

两个球之间的万有引力为F=G×m1×m2÷(r+r1+r2)^2注:G为万有引力恒量^2代表平方希望能够对你有所帮助

物体AB质量分别为m1、m2 m1m2之间动摩擦因数μ1m2与斜面的动磨擦因数为2,在水平力F作用在m2上

Ⅰ当F/(m1+m2)≤μ1g时加速度可由整体法得出即a=F/(m1+m2),此时隔离m1分析有f=m1a解得f=m1F/(m1+m2)Ⅱ当F/(m1+m2)≥μ1g时此时m1,m2的最大静摩擦力无法

因为我一直搞不懂质量m1m2的两物体,静止在光滑的水平面上,质量为m的人站在m1上用恒力F拉绳子,经过一段时间后,两物体

人以恒力F拉绳子,绳子拉了m1,拉了s1,做功为Fs1,绳子也拉了m2做做为s2.所以一共做功F(s1+s2).再就是根据动能定理,注意是整体用动能定理:W人=Ek(人)+Ek(m1)+Ek(m2)-

如图所示,两木块的质量分别为m1和m2,两轻质弹簧A、B的劲度系数分别为k1和k2,若在m1上再放一质量为m0的物体,待

未放m0时,A、B的形变量分别为:△xA=m1gk1,△xB=(m1+m2)gk2当放上m0时,A、B的形变量分别为:△x′A=(m1+m0)gk1,△x′B=(m1+m2+m0)gk2故放上m0后,

两物理AB并排放在光滑水平面上质量分别为m1m2.一大小为F的力推A物理,求物体A对物理B的作用力

对于AB这个整体而言,只受到力F的作用,所以加速度是F/(m1+m2).AB是一个整体,所以加速度相同.B的加速度就是上述,而B只受到A的作用力,所以A对B的作用力f=m2*a=m2*F/(m1+m2

如图所示,质量均为m的AB两物体分别固定在质量不计的轻弹簧两端当A静止时弹簧压缩量为l.

看来你是没有计算出来.我给点提示,关键出在力F上,是3mg,它在拉着A向上走的时候是有向上的加速度的,且因为弹簧弹力的作用,会越来越小,A运动X后撤去力F,A仍会往上运动一段距离,不会立即停下,然后弹

如图所示 质量分别为m1 m2的两物体,图甲中两物体用不可伸长的轻质细线相连,乙图中两物

如果接触面是光滑的,甲乙两图中的m1和m2可以看作是一个整体,移动相同距离时动能相等.如果接触面不是光滑的,就比较复杂了.甲图中可以的m1和m2同时开始运动,可以看作一个整体克服摩擦力做功.其中动能为

如图所示,水平面上停放着A,B两辆小车,质量分别为M和m,M>m,两小车相距为L,人的质量也为m,另有质量不计的硬杆和细

设拉力为F,当人在A车上时,由牛顿第二定律得:A车的加速度分别为:aA=FM+m     ①,B车的加速度分别为:aB=Fm  &

如图所示 质量分别为m1 m2的两物体,图甲中两物体用不可伸长的轻质细线相连

我们受力分析:对甲:a2=(F-T-um2g)/m2a1=(T-um1g)/m1因为2物体一起运动,所以a1=a2=a=F/(m1+m2)T=[m1/(m1+m2)]F对乙:a2=(F-T-um2g)

如图所示,绳子质量、滑轮质量和摩擦均不计,两物体的质量分别为m1、m2,都处于静止状态,下列说法正确的是(  )

对m1受力分析,可知绳子对m1的拉力等于m1的重力;由于绳子各部分拉力相等,故动滑轮受m2产生的拉力,及两绳子的拉力而处于平衡,由于两股绳的拉力的合力等于m2的重力,由力的合成规律可知,2m1g>m2

如图所示在一辆表面光滑的小车上放有质量分别为m1m2的两个小球随车一起作匀速直线运动当车突然停止运动则?

1,由于车面光滑,当车停后,两小球受力都是平衡的,则都以原来的速度运动,而开始小球的速度是相等的(都是车开始时的速度),所以它们始终保持一个不变的距离.2,即使m1>m2,3,质量大惯性就大是指质量大

在光滑的水平面上,甲乙两物质的质量分别为m1m2,他们沿东西方向的一直线相向运动,其中甲物体以速度6米每秒由西向东运动,

取向东为正方向,v1=6m/s,v2=-2m/s,v1'=-4m/s,v2'=4m/s,据动量守恒定律,m1v1+m2v2=m1v1'+m2v2',m1/m2=3/5.令m1=3m,则m2=5m,初始

两个行星的的质量分别为M1M2,他们绕太阳运行的轨道可以当做半径为R1R2的圆.假定他们之手太阳的引力作用

运用开普勒第三定律可得R1^3/R2^3=T1^2/T2^2所以周期之比T1/T2=√(R1^3/R2^3)向心加速度a=R×ω^2周期与角速度关系ω=2π/T所以向心加速度之比a1/a2=R1×T2

一水平桌面放有一轻绳 两段系这质量分别为m1m2的物体 m1>m2放手 问系统受桌面支持力为多少

设m1向下的加速度为a对m1、m2受力分析有a=(m1-m2)g/(m1+m2)m2的加速度为-a对m1、m2、轻绳系统受力分析有(m1+m2)g-N=m1a-m2aN=(m1+m2)g-(m1-m2

两个物体紧靠着在光滑水平面上,受到水平推力F的作用匀加速直线运动,两个物体质量分别为m1m2,求压力

再问:额,问题貌似是对水平光滑面的压力,不是A对B的作用力再答:那觉得等于重力