如图所示,质量为1kg的物体A从倾角为30度的光滑斜面上由静止开始下滑

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/02 19:37:24
如图所示,质量为三分之根号三kg的物体A与质量为1kg的物体B用轻绳连接,放在半径为R的光滑圆柱面上处于平衡状态.已知A

选A弧AB所对的圆心角是90°绳子内部的张力是一定的,即A与B的切线上的分力相等mBgsina=mAgcosatana=mA/mB=√3/3所以,a=30°

如图所示的系统装置,不计绳质量及滑轮转动摩擦.已知物体A质量为10kg,物体B质量为4kg,每个滑轮重10N.当A和B都

右边滑轮的重量由顶上的拉力承载,对秤的读数没有影响.左边的滑轮与A,共重110N,由于B的重量原因,绳子拉力大小为40N,对左边滑轮有向上的拉力共80N,所以秤的读数为30Na处受力为40N,b处受力

如图所示质量为m=1kg的物体在于水平方向成a=37°的拉力f=10n的作用下

补题如图所示,质量为m=1kg的物体在与水平方向成α=37°的拉力F=10N的作用下,在动摩擦因数为μ=0.2的水平面上发生了一段位移x=2m,求:(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37

如图所示,物体A的质量M=1kg,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为m=0.5kg、长为L=1m.某时刻物体A以v0=

(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

如图所示,物体A的质量m=1kg,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为M=0.5kg、长L=1m。某时刻A以向右的初速度

(1)由运动学公式,得因此有大致如图(2m/s以外部分为双曲线的一部分)(2)①对A有 ①得:aA=μg=2m/s2木板B作加速运动,有F+μmg=MaB②得:aB=14m/s2两者速度相同

如图所示,物体A的质量为M=1 kg,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为m=0.5 kg、长为L=1 m.某时刻物体A

解题思路:物体A不滑落的临界条件是A到达B的右端时,A、B具有共同的速度,结合牛顿第二定律和运动学公式求出拉力的最小值.另一种临界情况是A、B速度相同后,一起做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求出拉力

如图所示,竖直放置的轻弹簧,一端固定于地面,另一端与质量为3kg的物体B固定在一起,质量为1kg的物体A置于B的正上方5

碰撞前mgh=0.5mv0^2v0=1m/s碰撞后mv0=(m+M)VV=0.25m/s一起向下到最低点,再返回原位置,机械能守恒,v'=0.25m/st=2*0.2=0.4s取向上为正方向由动量定理

如图所示,质量为4kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面,质量为1kg的物体B用细线挂起来

剪断前A受力F弹=mAgAB整体,剪断细线后,(mA+mB)g-F弹=(mA+mB)a解得a=……剪断后,对B受力,mBg-N=mBa故N=……

如图所示,在足够长的光滑水平面上,放置一长为L=1m、质量为m1=0.5kg的木板A,一质量为m2=1kg的小物体B以初

(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

如图所示,A、B两个物体靠在一起静止放在光滑的水平面上,质量分别为m⒜=1kg,m⒝=4kg,从

A是错的,楼主可以先将未脱离前的AB看作一个整体,对其受力分析可知整体受到的合外力F=F⒜+F⒝=15(由两式相加得到),所以整体的加速度a=15/(1+4)=3,然后再对AB

如图所示,贴着竖直侧面的物体A 的质量mA=0.2kg,放在水平面上的物体B的质量mB=1kg,

解析:1)先选对象,分析受力:B物体竖直方向受的重力和只支持力平衡,水平方向受滑动摩擦力umBg和水平拉力拉力T作用.A物体受到重力和竖直绳子的拉力T作用.(注:不计绳子质量同根绳子张力处处相等;受力

如图所示,物体a叠放在物体b上,b置于光滑水平面上,a,b的质量分别为mA=6kg,mB=2kg,a

注意水平面是光滑的,而a与b之间是有摩擦力的,只要有拉力两物体就运动了.关键就是水平面光滑,不能提供摩擦力,所以一有外力,就运动了.

如图所示,物体A的质量是m1=2kg,长木板B的质量为m2=1kg..

(1)经过1s,A.B的速度相等.对a,b分别作受力分析,a的加速度是4m/s2,b的加速度是2m/s2.因为最终的速度是相等的,于是有等式,a的末速度等于b的末速度.即2t(b的速度表达式,初速度为

杠杆如图所示健身运动的过程中,物体A的质量为4kg,

以A为研究对象:竖直向下重力mg,竖直向上绳子T.匀速运动,所以二力平衡T=mg同一根绳子通过定滑轮后,绳子中的张力大小不变.人的脚受到绳子的拉力就等于T=mg.不变.

如图所示,小车上放着由轻弹簧连接的质量为mA=1kg,mB=0.5kg的A、B两物体,两物体与小车间的最大静摩擦力分别为

(1)据题,为保证两物体随车一起向右加速运动,且弹簧的伸长量最大,A、B两物体所受静摩擦力应达到最大,方向分别向右、向左.对A、B作为整体,应用牛顿第二定律得a=fA−fBmA+mB=4−11+0.5

如图所示,小车上放着由轻弹簧连接的质量为m A =1kg,m B =0.5kg的A、B两物体,两物体与小车间的最大静摩擦

(1) 0.1m       (2)3.33cm(1)为保证两物体随车一起向右加速运动,且弹簧的伸长量最大,A、B两物体

如图所示,竖直放置在水平面上的轻弹簧上放着质量为2kg的物体A,处于静止状态.若将一个质量为3kg

对AB整体分析,将一个质量为3kg的物体B轻放在A上的一瞬间,整体所受的合力为30N,整体加速度a=F合mA+mB=305m/s2=6m/s2,隔离对B分析,有:mBg-N=mBa,解得N=mB(g-

如图所示,一质量为1kg的物体M,用于路面平行的力F作用在M上,沿a,b,c翻过小山……

由速率一定可以受力分析:上山时:F=10÷2N+2.6N=7.6N下山时:F=10÷2N-2.6N=2.4N(注意力是沿路面向上的,做负功)W总==(7.6-2.4)×0.32J=1.664J

如图所示,质量分别为mA=0.4kg和mB=0.6kg的可视为质点的A、B两物体,放在质量为mC=1kg的足够长的小车C

(1)A的加速度aA=μAmAgmA=μAg=2m/s2.B的加速度aB=μBmBgmB=μBg=1m/s2.根据v0t+12aAt2−v0t−12aBt2=L,代入数据解得t=0.5s.(2)碰前A

如图所示,在光滑水平台面上开有小孔O,一根1M 的轻绳穿过小孔,一端拴一质量为0.2KG的物体A,另一端拴一

①要使物体B开始脱离地面,则此时F拉B=mBg,F拉A充当向心力,由于同一绳上,故F拉B=F拉A=F向F向=mAω²rF向=mBg代入mA=0.2kg,mB=1kg,r=0.2m,g=10解