质量为m的物块,从高为h的斜面顶端由静止开始下滑,最后停在水平面上的b点

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 18:37:43
一道物理题:斜面长S,高为H,质量为M的木块沿斜面匀速下滑,若将此木块从斜面底部拉到顶部,做功多少?

木块从顶端匀速滑下底部时,速度不变,因此动能不变,所以重力和摩擦力做的总功为0.可得,摩擦力做功为-mgh所以拉上去应至少做功2mgh

斜面长为s、高为h、一质量为m的物体恰能沿 斜面匀速下滑.若用沿斜面向上的力将此物体从斜面底端拉到顶端,拉力做功最少为

沿斜面方向的分力F'和摩擦力f大小相同,且F'=mgh/s所以要将此物体从斜面底端拉到顶端力F=2f=2F'=2mgh/s所做的功W=Fs=2mgh

质量为m的滑块沿着高为h,长为l的粗糙斜面恰能匀速下滑,在滑块从斜面顶端到底端的过程中

a,b,重力大小为MG,做功为MG*h因为动能定律,速度没有改变所以滑块克服阻力=重力对滑块做的功因为克服阻力做功,所以滑块的机械能不守恒根据动能定律,合力做功为0

NO.1如图所示,物块m从高为h的斜面上滑下,又在同样材料的水平面上滑行S后静止.已知斜面倾角为θ,物块由斜面到水平面时

NO.1设动摩擦因数为a,摩擦力做功为w,即w=a(mgs+mgcosθ*hsinθ)据能量守衡定理有:mgh=w剩下的自己算,这里表达太麻烦了NO.2由于木块完全相同,所以子弹穿过三块木块所做功相同

如图所示,质量为m的物块,从高为h的斜面顶端有静止开始下滑,最后停在水平面上的B点.若改以初速度v开始沿斜面下滑,则停止

ab=bc吧?设斜面上摩擦做功大小为f,AB做功为f1,BC做功为f2mgh=f+f1mgh+0.5mv^2=f+f1+f2f1=f2解得:f1=f2=0.5mv^2f=mgh-0.5mv^2

如图所示,AB与CD为两个斜面,分别与一个光滑的圆弧形轨道相切,圆弧的圆心角为θ,半径为R,质量为m的物块在距地面高为h

物块在斜面AB和CD上往复运动,摩擦力的方向不断变化,由于摩擦阻力做功,物块每次上滑的最高点不断在降低,当物体在B点或C点速度为零时,便在光滑曲面上往复运动,高度不再变化.设物块在斜面上(除圆弧外)运

物块m从高为h的固定斜面上滑下,又在同样材料的水平面上滑行s后停下.已知斜面倾角为 ,物块由斜面到水平面时圆滑过渡.则物

设倾角为α吧,动摩擦因数为μ,在斜面上摩擦做的负功是μmgsinα*h/sinα=μmgh运用动能定理求mgh-μmgh-mgs=0,即解得μ=1-s/h

斜面长为l,高为h,一质量为m的木块恰能沿斜面匀速下滑若将此木块从斜面底端拉到顶

同学,解答如下:你要用到受力分析+做功分析1.恰能够匀速下滑,说明斜面的摩擦力做负功刚好等于重力做正功.2.上拉的话,(1)如果是匀速的,那么拉力做功=克服重力做功+克服摩擦力做功.所以拉力做功=2*

如图所示,一个质量m为2kg的物块,从高度h=5m、长度l=10m的光滑斜面的顶端A由静止开始下滑,那么,物块滑到斜面底

物块在运动的过程中机械能守恒,有:mgh=12mv2,代入数据得,v=10m/s.故A正确,B、C、D错误.故选A.

物块静止从斜面(光滑)下滑,斜面与水平的夹角为a 高为h,物块质量为m 求物块滑到底端的T与V

由动能定理,题目中只有重力势能转化为动能,所以mgh=1/2mv2得到v=根号2gh要经过受力分析,物体下滑的水平方向加速度a=gsinacosa,由h=1/2at2得到t=根号2h/gsinacos

在光滑水平面上,质量为m的物体从静止开始沿倾角为37°,高为H=3m的光滑斜面体的顶端下滑,斜面体M的质量是物体m的质量

1、水平方向动量守恒.斜面体的底边的长度是L=4米,考虑平均速度和位移的关系可得:m*s1/t=M*s2/ts1+s2=L故当m滑倒底端时M的位移是:s2=L/5=0.8米2、设m和M的速度分别为v和

高一物理 质量为m的物块始终固定在倾角为A的斜面上

因为物体是始终固定的,和斜面一起运动,斜面有一个向右的牵引力,所以物体也要有一个向左的力ma,保持跟斜面相同的加速度,这个ma就是斜面给它的,因此做功是mas再问:是斜面有向左的力物体有向右的ma吧。

质量为m的小物块(可视为质点),从倾角为θ的光滑斜面顶端静止释放,已知斜面高为h,重力加速度为g.求

(1)由机械能守恒得mgh=m*V^2/2,到达底端的速度大小是V=根号(2gh)重力与速度夹角是θ,所以重力的平均功率是P平=mg*(V/2)*cosθ=0.5mg*cosθ*根号(2gh)(2)所

质量为m的小球,从高为h,质量为的M位于光滑地面的斜面上滑下,则斜面的加速度是如何变化的?

设斜面倾角为α,斜面受到的压力是N,则:对斜面:Nsinα=Ma对小球的垂直斜面的方向:N+masinα=mgcosα解出a=mgsinαcosα/(M+m(sinα)^2)

如图所示,质量为m的滑块从斜面底端以平行于斜面的初速度v0冲上固定斜面,沿斜面上升的最大高度为H.已知斜面倾角为 α,斜

第二个...再问:可答案是BD啊再答:D是错了Y轴代表的是机械能不可能为0啊....再问:没懂再答:机械能等于动能和势能之和...按照D的意思,动能势能都为0的情况只能发生在斜面下...D选项如果改成

质量为m的物体从高为h的斜面顶端自静止开始下滑

根据机械能守恒定律mgh=W1(斜面上的阻力做功)+W2(平面AB阻力做的功)mgh+1/2mv0^2=W1(斜面上的阻力做功)+2W2(平面AC阻力做的功)两式相减得W2=1/2mv0^2于是可得W

紧急啊~~质量为m的物体从高为h的斜面顶端Q点由静止开始滑下...

根据能量守恒定律,下滑时阻力做功是:W=mgh那么上滑时阻力还要做功mgh,所以有:1/2mvo^2=W阻+mgh=mgh+mgh=2mghvo=2根号(gh)

质量为m的物体从高为h的斜面顶端q点由静止开始下滑

设斜面上摩擦力f1,斜面长S1,水平面摩擦力f2,水平面上移动S2mgh-f1S1-f2S2=0f1S1+f2S2=mgh0.5mV0-f1S1-f2S2=mgh0.5mV0=2mghV0=2√(gh

质量为M的物体从高为H的斜面由A处静止下滑到斜面底端B..

逆向思维考虑物体从A到C,总的机械能mgh转化成摩擦热如果要从C返回到A,那么这个过程产生的摩擦热也是mgh,到达A点时具有的机械能是mgh.所以物体从C点出发时,需要具有能量2mgh,所以可以算出速

质量为m的物块从高为h的斜面上的A处下滑,又在同样材料的水平面上滑行S后静止于B处.已知斜面的倾角为θ,物块由斜面到水平

物体的重力势能用于摩擦力做功消耗.斜面长度s1=h/sinθ,斜面上的摩擦力=mgcosθ×μ,斜面上摩擦力做功=FS=mgμhcosθ/sinθ地面上位移s,摩擦力=mgμ,摩擦力做功=mgμs所以