如图所示,一根弹簧一固定在墙上,另一端与物体接触但不连接,物体与地面间的动摩擦因

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/04 01:40:43
4.如图所示,5m的光滑平台上有一个质量为2kg的小球被一细线拴在墙上,球与墙之间有一根被压缩的轻质弹簧,当烧断细线时.

落地时tan60°=√3=Vy/VxVy=√2gh=√30m/sVx=√10m/s初动能Ek=mVx^2/2=10J由能量守恒,弹簧弹性势能Ep=Ek=10J选A

(2013•浙江一模)如图所示,水平轻弹簧左端固定在竖直墙上,右端被一用轻质细线拴住的质量为m的光滑小球压缩(小球与弹簧

A、将细绳烧断后,小球受到球的重力和弹簧的弹力的共同的作用,合力斜向右下方,并不是只有重力的作用,所以不是平抛运动,故A错误,B错误.C、小球脱离弹簧后只受重力,加速为g,做匀变速运动.故C正确.D、

如图所示,一根轻质弹簧竖直地放在桌面上,下端固定,上端放一个重物,稳定后弹簧的

第一次的表达式mg/k第二次的表达式mg/k+mg/2k弹簧无论怎么切,弹性系i数k都不变,所以对于右图,分别列出两个弹簧的受力-形变方成就可再问:总的捏??再答:总的是什么意思。我没明白再问:追问呃

机械能的改变一物体一端固定一根弹簧,弹簧另一端固定在竖直墙上,物体放在水平面上,不计一切摩擦,物体只受重力和弹力,问在物

只受重力和弹力,显然物体是在竖直方向上震动.重力和弹力做功不改变物体的机械能,这是机械能守恒定律的条件.下落过程是弹性势能和重力势能转化为动能的过程,守恒.物体的机械能不守恒,因为有弹簧.如果把弹簧算

如图所示,轻杆AB下端固定在竖直墙上,上端有一光滑的轻质小滑轮,一根细绳一端C系在墙上,绕过滑轮另一端系一质量为m的物体

由于绳子的拉力与重力大小相等,由平衡条件得知,轻杆的支持力N与T、G的合力大小相等、方向相反,则轻杆必在T、G的角平分线上,当将C点沿墙稍上移一些,系统又处于静止状态时,根据对称性,可知,T、G夹角增

如图所示,一质量为m的小物体固定在劲度系数为k的轻弹簧右端,轻弹簧的左端固定在竖直墙上,

地面光滑,势能转换为动能弹簧恢复到正常时,此时速度最大,直接用势能公式Ep=1\2kb^2=1/2mv^2自己化简.有摩擦U,则速度达到最大的时候,是弹力等于摩擦力(mgu)的时候

如图所示,在高1.5m的光滑平台上有一个质量为2kg的小球被一细线拴在墙上,球与墙之间有一根被压缩的轻质弹簧.当烧断细线

由h=12gt2得,t=2hg=2×1.510s=310s则落地时竖直方向上的分速度vy=gt=10×310m/s.tan60°=vyv0,解得v0=10m/s.所以弹簧被压缩时具有的弹性势能为物体所

求原因一根弹簧在两边各施加10N的拉力时,弹簧比原来伸长了10cm,若将弹簧一段固定在墙上,在另一端只用一个力F拉,也使

力的作用是相互的实际上这两种情形对于弹簧来说都是一样的当你用力去拉弹簧式,墙壁实际上也要因平衡,而对弹簧施加一个拉力就跟第一种情形一样弹簧两端同时施加两个10牛的力不然弹簧就被拉跑了

一根原长为20cm的轻质弹簧,当甲、乙两人同时用100N的力由两端挤压时,弹簧的长度变为18cm;若将弹簧一端固定在墙上

甲、乙两人同时用100N的力由两端反向拉时,弹簧拉力为F=100N.根据:F=k(l-l0),将l=18cm,l0=20cm,代入得:k=50N/cm=5000N/m,当用200N的力推时有:F=kx

1.如图所示,质量为M的小车原来静止在光滑水平面上,小车A端固定一根轻弹簧,弹簧的另一端放置一质量为m

选a这题根据动量定理做再问:答案是ACD,我不明白D。应该是mV物体=(m+M)V小车吧,而不是mV物=MV小车再答:不能按你那种算法,你是把他们看成一个整体这题不能这么算,要把小车和物体单独对待

如图所示,悬臂梁AB一端插入墙中,其B端有一光滑的滑轮.一根轻绳的一端固定在竖直墙上,另一端绕过悬梁一端的定滑轮,并挂一

球受力平衡,故绳子的张力等于球的重力,为10N;将绳子的拉力进行合成,如图所示:故绳子对滑轮的压力为10N;滑轮受绳子的压力和杆的支持力而平衡,故杆对滑轮的作用力大小为10N;故选:C.

如图所示,在光滑水平面上,用弹簧水平连接一斜面,弹簧的另一端固定在墙上,一玩具遥控小车,放在斜面上,系统静止不动.用遥控

选择D小车加速上升时弹簧处于拉伸状态,底面是光滑的.再问:额,鞋面不是受到一个沿鞋面向上的摩擦力和垂直于鞋面乡下的支持力吗,这俩力的合力应该向右啊再答:你想错了,人像右加速,说明水平方向上收到向右的合

如图所示,在光滑水平面上,用弹簧水平连接一斜面,弹簧的另一端固定在墙上,一玩具遥控小车放在斜面上,系统静止不动.用遥控器

系统静止时,系统受力平衡,对系统整体进行受力分析弹簧的弹力,确定其状态.小车加速上升时,隔离分析斜面体的受力情况,进而判断弹簧处于伸长还是压缩状态.A、系统静止时,系统受力平衡,水平方向不受力,弹簧弹

如图所示,一轻弹簧竖直固定在地面上,一物体从弹簧上方某高处自由下落

属于小球砸弹簧问题可以分为几个阶段第一是小球落下砸到弹簧上小球向下的力大于弹簧的弹力合力向下仍然加速加速度减小第二是小球向下的力等于弹簧的弹力合力为零此时小球的速度最大第三是小球向下的力小于弹簧的弹力

如图所示,一轻弹簧左端固定在竖直墙上

这个只能愣算……你试试用第二个式子,用其他变量表示V1^2,然后再带回一式,理论上一定可以算出来

一质量为m的小物体固定在劲度系数为k的轻弹簧右端,轻弹簧的左端固定在竖直墙上,水平向左的外力推物体把弹簧压缩,使弹簧长度

(2)当物体达到最大速度时,弹簧弹力=摩擦力则kL=mgu解得L=mgu/k则根据能量守恒:1/2kb²-1/2kL²=1/2mv²+mgu(b-L)由此解出v

如图,在光滑水平面上有一物体,其左端连一轻质弹簧,弹簧另一端固定在墙上,起初物体静止在水平面上,现给

(1)有动能定理得:因为物体的初速度和末速度均为0,所以FL-Ep=0;Ep=FL而弹性势能为:Ep=1/2kx^2=FL弹簧弹力Fmax=KL=2F(2)当速度最大时,弹簧弹力等于恒力FF弹=Kx=

如图所示 一轻弹簧一端系在墙上的O点,自由伸长到B点

题目的答案有问题:应该是BC第一次,弹簧右端最终停在自由端B处,弹簧的初始弹性势能全部转换成热能,即摩擦力f*s;第二次,弹簧右端最终不一定停在自由端B处(因为小物体与水平面间有摩擦力),弹簧最终仍然

(2013•马鞍山一模)如图所示,轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点,弹簧与竖直墙面的夹角为30°,另一端系在质量为m的滑块

滑块可能受重力、支持力和静摩擦力这三个力,弹簧处于原长,此时支持力的大小为mgcos30°,f=mgsin30°=12mg.滑块可能受重力、支持力、弹簧的弹力和静摩擦力平衡,此时支持力可能大于mgco