如图所示,质量m=1kg.长L=0.8m的均匀矩形薄木板静止在水平桌面上

动量守恒mv1-Mu=0①动能定理1/2Mu^2+1/2mv1^2+mgL=1/2mvo^2②如果没有锁定,则机械能守恒1/2mvo^2=mgL+1/2mv2^2③比较①②③式可得v2>v1所以对于不

（1）设小球能通过最高点，且此时的速度为v1．在上升过程中，因只有重力做功，小球的机械能守恒．则 12mv12+mgL＝12mv02…①v1＝6m/s…②设小球到达最高点时，轻杆对小球的作用

题目两个质量符号都用M（不好）,我改一下：木板质量是M＝3千克,物块质量是m＝1千克（1）因木板长度一定,为使物块不掉下去,必须物块要相对木板静止.当水平拉力取最大值F0时,物块相对木板静止,且物块受

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

求出小球在断线处的水平方向速度,此时竖直方向的速度应该为0.因为短线后,小球在水平方向是做匀速运动的.利用动能公式再计算出小球落地的时间,就可以计算出小球水平移动距离

解(1)：F=μmg=0.1×1×10=1N（2）：E=f摩×L=1×1.69=1.69J

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

（1）物体A滑上木板B以后，做匀减速运动，有μmg=maA得aA=μg=2m/s2木板B做加速运动，有F+μmg=MaB，得：aB=14m/s2两者速度相同时，有v0-aAt=aBt得：t=0.25

A受到的滑动摩擦力Ff=uABmAg=0.2*1*10=2N,A的加速度aA=Ff/mA=2/1=2m/s²,B的加速度aB=（F-Ff）/M=2.52m/s²＞2m/s²

（1）物块刚好不掉下去，物体与木板达到最大静摩擦力，且具有相同的最大加速度a1，对物块，最大加速度，a1＝μ1mgm＝μ1g＝1m/s2对整体：F0-μ2（M+m）g=（M+m）a1∴F0=μ2（M+

（1）求物块不掉下时的最大拉力，其存在的临界条件必是物块与木板具有共同的最大加速度a1对物块，最大加速度a1=μmgm=μg=1 m/s2对整体，F=（M+m）a1=（3+1）×1 

（1）当物块与木板相对滑动时,木板在水平方向上受摩擦力Ff=μmg=0.5*1*10N=5N木板加速度a1=5/1=5m/s²当处于相对滑动临界点时,物块加速度也为5m/s²即F=

（1）对物块,可以拥有的最大加速度取决于可以受到的最大合外力所以amax=mgu1/m=1m/s^2由题,不掉下去,意思就是相对静止,也就是两个东西的加速度一样大所以临界状态F0-(m块+m板)gu2

（1）假设B刚从A上滑落时，A、B的速度分别为v1、v2，A的加速度a1＝μm2gm1＝4m/s2B的加速a2＝μg＝2m/s2由位移关系有L＝v0t−12a2t2−12a1t2代入数值解得：t=1s

F作用下，有相对滑动；F作用时间t1撤去后，滑块继续加速，木板减速，要使滑块能从木板上恰好滑下，则要求滑下时，滑块和木板的速度相同，设为V3则：在t1时间内：   &nb

匿名|浏览次数：6538次如图所示,水平轨道上,轻弹簧左端固定,自然状态时右端位于P点.现用一质量m=0．1kg的小物块（视为质点）将弹簧压缩厣释放,物块经过P点时的速度v0=18m／s,经过水平轨道

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

A、B/小木块的加速度为：a1＝F−μmgm＝4−21＝2m/s2，木板的加速度为：a2＝μmgM＝1m/s2，脱离瞬间小木块的速度为：v1=a1t=4m/s，木板的速度为：v2=a2t=2m/s．故

f=mAa=1×3=3N＜μmAg=4N这一步是判断木块A在C上面有无相对运动,假如达到最大静摩擦,也就是说相对C有运动时.以上计算的答案就错了.至于为什么不是C与A的摩擦力使A有加速度,没错就是摩擦

设地面与木板的摩擦力为f,则有f=u(M+m)g=6N.把M与m整体考虑,M对地的加速度为a=1m/s2,m对地的加速度为-a=-1m/s2,故F-f=Ma+m(-a)计算得F=7Nm相对于M的加速度