如图所示,倾角为37,l=16

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/08 09:09:02
如图所示,倾角为37,长l=16m的传送带,转动速度为V=10m/s,动摩擦因素=0.5,在传送带

因为如果达到了,就不受动摩擦力而是静摩擦力了.所以就不能用位移公式再问:为什么能忽略传送带速度…?再答:考察物体运动的时候传送带的速度没有关系,有关系的是在于传送带速度对于物体运动的影响

如图所示,倾角为37°,长为l=16m的传送带,转动速度为v=10m/s,动摩擦因数μ=0.5,

仔细阅读题目,题目中说的是物体“相对”传送带向上运动,也就是说物体也是向下运动的,只是传送带运动速度比物体下滑速度快,所以物体以传送带为参照物时,是向上运动的

高中物理 如图所示,一传送带倾斜放置,倾角α=53°,长为L=10 m.一个质量m=1 kg的小物体在

按答案的步骤代数算完以后答案就是-15J,没有错.再问:求详细代入过程 谢谢再答:Wf=μmgscos53°-μmg(L-s)cos53°=0.5*1*10*2.5*0.6-......你少

如图所示,在倾角α=30的光滑斜面上,有一根长为L=0.8m的细绳,一端固定在O点,另一端系一质量为m=0.2Kg的小球

我算出来是根号20.好几年没摸物理了,我都不确定了.帮你顶一下吧再问:根号20,是对的,谢谢咯

如图所示,长L=1.2m,质量M=3kg的木板静止放在倾角为37°的光滑斜面上,质量m=1kg,带电量q=+0.0002

解析:(1)物块向下做加速运动,设其加速度为a1,木板的加速度为a2,则由牛顿第二定律对物块:mgsin37°-μ(mgcos37°+qE)=ma1对木板:Mgsin37°+μ(mgcos37°+qE

如图所示,可视为质点的三物块A、B、C放在倾角为30°、长L=2m的固定斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数μ=7380,A

(1)A、B、C处于静止状态时,设B、C间距离为L1,则C对B的库仑斥力:F0=kqCqBL21 以A、B为研究对象,根据力的平衡  F0=(mA+mB)gsin30°&

如图所示,斜面倾角为θ=37°,在斜面上放着一重为100N的物体,问:

(1)如图,将重力分解,作出分解图如图.  则有F1=Gsin37°=60N,(2)F2=Gcos37°=80N,物体对斜面的压力FN=F2=Gcos37°=80N(3)如果物体静

如图所示,倾角为37°的斜面长l=1.9m,在斜面底端正上方的O点将一小球以速度v0=3m/s的速度水平抛出,与此同时静

(1)设小球击中滑块时的速度为v,竖直速度为vy,由几何关系得: v0vy=tan37°…①设小球下落的时间为t,竖直位移为y,水平位移为x,由运动学规律得: 竖直分速度vy=gt

如图所示,倾角为37º的传送带以4m/s的速度沿图示方向匀速运动.已知传送带的上、下两端间的距离为L=7m.现

由于小木块的初速度为零,所以在达到传送带的速度之前,滑动摩擦力的方向向下,根据牛顿第二定律,第一阶段加速度a1mgsin370+umgcos370=ma1代入数据得到a1=8m/s2所以第一阶段的时间

如图所示,倾角为37°,长度为L的光滑绝缘斜面上,一个带正电荷的小物体质量为m,带电量为q,置于斜面顶端

1平衡状态,以水平向右方向的力为正得F=Gtan37º=mg×sin37º/cos37º=¾mg由F=Eq得E=3mg/4q2电场强度E减小为原来一半E‘则静电

如图所示,倾角为37°的传送带以4m/s的速度沿图示方向匀速运动.已知传送带的上、下两端间的距离为L=7m.现将一质量m

刚开始时,合力的大小为F合1=mgsin37°+μmgcos37°,由牛顿第二定律,加速度大小a1=F合1m=8m/s2,该过程所用时间t1=v0a1=0.5s,位移大小s1=v022a1=1m.二者

如图所示,倾角θ=30°,宽为L=1m的足够长的U形光滑金属框固 定在磁感应强度B=l T,范围足够

设金属棒在撤去外力后还能沿斜面向上运动的最大距离为s,所需时间为Δt,则这一段时间内的平均感应电动势E=BLs/Δt,平均感应电流I=E/R=BLs/RΔt,则金属棒发热为I^2R=B^2L^2s^2

如图所示,在倾角θ=37°的固定斜面上放置一质量M=1kg、长度L=1.5m的薄板AB.

由牛顿第二定律对滑块:ma1=mgsinθ-μ1mgcosθ可得a1=4m/s^2对平板:Ma2=Mgsinθ+μ1mgcosθ-μ2(m+M)gcosθ可得a2=1m/s^2设滑块运动到平板的下端B

如图所示,在倾角为α=30°的光滑斜面上,有一根长为L=0.8m的细绳,一端固定在O点,另一端系一质量为

在斜面做圆周运动的等到效重力为mgsinα,当物体恰能过最高点时,它在最低点的速度最小,由机械能守恒可得:mV2/2=2mgL+mLgsinα/2,由此可求得物体在最低点的速度.方法与在竖直平面内做圆

如图所示,倾角为α=30°的传送带以恒定速率v=2m/s运动,皮带始终是绷紧的,皮带AB长为L=5m,将质量为m=1kg

设匀加速直线运动的时间为t1,匀速直线运动的时间为t2,根据v2t1+vt2=L得,t1+2t2=5,又t1+t2=2.9s,则t1=0.8s,t2=2.1s.则物体匀加速直线运动的加速度a=vt1=

在倾角为α=30º的光滑斜面顶点处固定一原长的轻弹簧 如图所示,在倾角

由题意,首先计算弹簧倔强系数,F=kx,k=F/x,由图可知,F=G*sin30=2*10/2=10N,x=L1-L=0.25-0.2=0.05m,则k=10/0.05=200N/m;(1)设此时弹簧

如图所示,斜面倾角为θ光滑.一块木板质量为M,长为L.一人质量为m,踏上木板.

(1)人向下跑.对人沿斜面方向受力分析,mgsinθ+Mgsinθ=ma1,a1=gsinθ(1+M/m)(2)人向上跑.对木板沿斜面方向受力分析mgsinθ+Mgsinθ=Ma2,a2=sinθ(1

如图所示,质量为M=3.0kg、倾角为θ=37º的斜面体放在水平面上,一质量为m=1.0kg的物块与一原长为L

小球做平抛运动,所以H=gtt/2,因为落在斜面上,所以H/V.t=tan37°=3/4,所以5t/20=3/4,t=3,V.t=60,V.t/cos37°=75mAB间距75米VB是有V.与gt合成

如图所示,一个质量为2kg的物体,长度为L=10m、倾角θ=30°的光滑斜面的顶端由静止开始下滑(斜面在粗糙的水平面上静

物体在斜面上运动的过程中,根据动能定理得:mgLsinθ=12mv2解得:v=2gLsinθ=2×10×10×12=10m/s.(2)设物体在斜面上还能滑行x远,根据动能定理得:W合=Ek2-Ek1有