一个质量m=4kg表面光滑的凹槽

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/04 16:40:59
一道关于动量的物理题甲车质量2kg,静止在光滑水平面上,上表面光滑,右端放一个质量1kg的小物体,乙车质量4kg,以5m

V0=5m/s由动量守衡:m乙V0=m甲V甲+m乙V乙(这个过程和小物体无关),解得V乙=1m/s当小物体到乙时,小物体与乙动量守衡则m乙V乙=(m+m乙)V,解得,V=0.8m/s小物体受摩擦力F=

动量守恒定律的运用光滑水平面上有一辆质量为M=1kg的小车,小车的上表面有一个质量为m=0.9kg的滑块,在滑块与小车的

首先,做这种题目要确定系统,这道题目的确有点难,但仔细分析后就不这么难了.(1)把车,滑块,子弹看成系统,由于摩擦力属于内力,所以动量守恒,可列式:(m+M)V1-m0V0=(m+m0)V2+MV1要

质量为m=1.0Kg的小滑块(可视为质点)放在质量为M=3.0Kg的长木板的右端 木板上表面光滑 木板与地面之间的动因数

木板表面无摩擦,则小滑块受力平衡,要保持静止状态.而木板首先在水平向右恒力F和向左的滑动摩擦力作用下向右加速,撤去F后在摩擦力作用下匀减速运动,直到停止.木板从开始运动到停止,位移应小于0.2m,否则

质量为m=1.0Kg的小滑块(可视为质点)放在质量为M=3.0Kg的长木板的右端 木板上表面光滑 木板与地面之间的动

撤力前后木板先加速后减速,设加速过程的位移为x1,加速度为a1,加速运动的时间为t1;减速过程的位移为x2,加速度为a2,减速运动的时间为t2.由牛顿第二定律得撤力前:F-μ(m+M)g=Ma1解得a

如图所示,甲车的质量为m1=2kg,静止在光滑水平面上,上表面光滑,右端放一个质量为m=1kg的小物体,乙车质量为m2=

(1)甲,乙两车碰后瞬间,乙车的速度V2,甲车的上表面光滑,小物体速度为零甲,乙两车动量守恒,选向左方向为正:m2*vo=m1*v1+m2*v2代入得:V2=1m/s(2)物体在乙车表面上滑行t相对乙

一质量M=4kg,长L=3m,上表面水平且光滑的木板,在水平向右,大小F=8您的拉力作用下,以v0=2m每秒的速度沿水平

在放上铁块之前,木板匀速向右运动,拉力=地面对木板的摩擦力:F=μMg地面与木板之间的摩擦系数μ=F/(Mg)=8/(4*10)=0.2轻轻放上铁块之后,摩擦力f=μ(M+m)g=0.2*(4+1)*

如图所示,光滑水平面上有一辆质量为M=1kg的小车,小车的上表面有一个质量为m=0.9kg的滑块,在滑块与小车的挡板间用

①子弹射入滑块后的共同速度大为v2,设向右为正方向,对子弹与滑块组成的系统应用动量守恒定律得:mv1-mv0=(m+m0)v2…①代入数据得:v2=4m/s…②②子弹,滑块与小车,三者的共同速度为v3

如图所示,质量为M=2kg的木板长L=2m,上表面光滑,在其右端放一质量为m=2kg的小滑块(可视为质点),木板与水平地

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

如图所示,光滑曲面轨道的水平出口跟停在光滑水平面上的平板小车上表面相平,质量为m=2kg的小滑块从光滑轨道上某处由静止开

(1)滑块从高处运动到轨道底端,机械能守恒.mgH=12mv02v0=2gH=2m/s.(2)滑块滑上平板车后,系统水平方向上不受外力,动量守恒,小车最大速度与滑块共速的速度.mv0=(m+M)vv=

如图所示,质量M=4kg的木板长L=4m,静止在光滑的水平地面上,其水平上表面左端静置一个质量m=2kg的小滑块(可视为

(1)由牛顿第二定律知滑块和木板加速度分别为a1=F−μmgm=10−0.2×202m/s2=3m/s2;a2=μmgM=0.2×204m/s2=1m/s2它们的位移关系为12a1t2-12a2t2=

光滑的水平面上有一辆质量为M=1kg的小车,小车的上表面有一个质量为m=0.9kg的滑块,在滑块与小车的档板间用轻弹簧相

(1)MV0+mV1=(M+m)V共-------V共=14m/s方向向右(2)1/2M0V0^2+1/2(M+m)V1^2=E弹+1/2(M0+m+M)V车^2(M0+m)V共+MV1=(M0+m+

如图所示,光滑水平面上静止放着长L=1.6m,质量为M=3kg的木板,一个质量为m=1kg的小

在应用牛顿第二定律是研究对象是谁就用谁的质量,在这里ma和F的受力对象是M

如图所示,质量M=4kg的木板长L=4m,静止在光滑的水平地面上,其水平上表面左端静置一个质量为m=2kg的小滑块,

图在哪里啊?再问:再答:先进行受力分析再答:本题主要用牛顿第二定律再问:木板会动,我就不会分析了。再答:F=ma再问:还是不会…再答:它的位移指的是相对位移再答:还是0再问:啊?再答:是相对地面的位移

如图所示,质量M=3.0kg的小车静止在光滑的水平面上,AD部分是表面粗糙的水平导轨,DC部分是光滑的l/4圆弧导轨,整

(1)在D点滑块竖直方向受力平衡,电场力竖直向下,洛伦兹力竖直向下,由平衡条件   N=mg+Bqv1+Eq解得 q=N−mgE+Bv1=1×10-2C(2)滑

质量为m=1kg的小物块(可视作质点)放在质量为M=3.0kg的长木板的右端,长木板表面光滑,木板与地面之间的动摩擦因数

对木板由牛顿第二定律,得:F-u(m+M)g=Ma加速度a=4/3m/(s^2)由运动学公式s=1/2*a*t^2,得:力F作用最长时间t=1s

质量M=2KG的木板长L=2M上表面光滑,在其右端放一质量为m=2kg的小滑块,木板与水平地 2010-4-9 22:1

小木块应该是不动.它只受重力和支持力.没有水平的力.木板受重力和支持力,还有水平恒力和动摩擦力.4S内水平上合力不变,所以是匀加速运动.后撤去外力,所以只受动摩擦力(恒力),所以做匀减速.再问:那它就

质量为m=1.0kg的小滑块(可视为质点)放在质量为M=3.0kg的长木板的右端,木板上表面光滑,木板与地面之间的

你首先要知道A1T1、A2T2是什么,这是速度啊.Vt=V0+at,木板初速度为0,所以V=at.木板运行到一个最大速度,再减速,A1T1和A2T2表示的都是这个最大速度,不同点在于,A1T1时是加速

在光滑水平面上有一个质量为M=2kg的小车B处于静止状态,小车上表面有一段长度L=1m的直线轨道

你的②错了1/2mv^2=1/2MVm^2-1/2mv^2-umgL②应该是初动能=小车动能+A的动能+克服摩擦力所做的功这才是能量守衡定律1/2mv^2=1/2MVm^2+1/2mv^2+umgL把