如图所示,质量均为M的小车AB,B车上挂有质量为四分之一M的金属球

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/08 12:14:24
(2014•南昌模拟)如图所示,质量为M的平板小车静止在光滑的水平地面上,小车左端放一个质量为m的木块,小车的右端固定一

①选小车和木块整体为研究对象,由于m受到冲量I之后系统水平方向不受外力作用,系统动量守恒,设系统的末速度为v,则I=mv0=(M+m)v小车的动能为Ek=12Mv2=MI22(M+m)2②根据动量定理

如图所示,质量为M的滑块,以水平速度V滑入光滑的四分之一的圆弧的小车上,小车质量M=2M,小车和地面摩擦不计

答案:(1)h=v2/3g(2)v2=2v/3(点拨:(1)最高时与M的速度相同,对m和M组成的系统应用动量守恒定律,可得:mv=(M+m)v′,则v′=v/3,根据机械能守恒定律可得:mv2/2=(

如图所示,一人坐在一辆小车上,车上还有25个质量均为m的小球,人、球与小车总质量为100m.人与车相对静止一起沿水平光滑

(1)人、球与小车组成的系统在水平方向不受其他的外力作用,系统的动量守恒,选取向左为正方向,第一次抛出小球后:Mv0=5mv0+(M-m)v1代入数据解得:v1=9599v0,方向仍然向左;(2)抛出

如图所示,质量均为m的小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的小明站在小车上用力向右迅速推出木箱,木箱相对于

取向左为正方向,根据动量守恒定律得,推出木箱的过程:0=(m+2m)v1-mv接住木箱的过程:mv+(m+2m)v1=(m+m+2m)v2解得共同速度v2=v2.答:小明接住木箱后三者共同运动时速度的

在光滑的水平面上放着物体A和小车B,如图所示,小车长L=2m,M=4kg,A的质量m=1kg,μAB=0.2,加在小车上

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

如图所示,质量均为m的小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的小孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,木箱相对于

以向左为正方向,由动量守恒定律可得:推出木箱过程中:(m+2m)v1-mv=0,接住木箱过程中:mv+(m+2m)v1=(m+m+2m)v2,小孩对木箱做功为W,对木箱由动能定理得:W=12mv22解

如图所示,AB,AC为不可伸长的轻绳,小球的质量为0.4kg,当小车一5m/s^2的加速度向右加速运动时,AB与竖直方向

竖直方向0.8T(AB)=mg=4N∴T(AB)=5NF(合)=ma=2N=0.6T(AB)-T(AC)∴T(AC)=1N

【动量】如图所示,质量为M,长度为L的小车静止在光滑水平面上

据动量守恒,人和车的水平动量相加为零,人的速度为v1,车的速度为v2则有mv1=Mv2,所以人的速度和车的速度之比为M/m,又路程为v*时间,人和车的运动时间相等的,所以人的位移和车的位移之比为速度是

如图所示,AB=BC=AC=1m,小球质量m=1kg,当小车的加速度为______m/s2时,BC绳恰好拉直;当AB、B

分析这是小球的受力情况,竖直方向有重力,沿AB方向有个拉力,BC方向无力,同时AB方向上的拉力的竖直分力要和重力平衡,AB拉力的水平分力为和力,所以和力为根号三十牛顿,加速度就是根号三十.都有拉力时,

如图所示,AB为半径R=0.8m的1/4光滑圆弧轨道,下端B恰与小车右端平滑对接.小车质量M=3kg,车长L=2.06m

还需要答案吗再答:再答:再答:再答:再答:希望采纳我花了好长时间做出来的再答:不用谢不过真的好难我想了超久再问:为什么第二问算距离用他们达到共同速度时候的速度,不是用初速度吗?再答:其实前者是最准确的

11.如图所示,在光滑水平面上,有一辆质量为M的小车,在小车左端有一个质量为m的物体,M=2m,小车以v0的速

首先,物体没有掉下来,那么最终物体和车速度相同,碰撞没有损失机械能,那么就是碰撞前后能量守恒,即车的速度大小不变,方向相反,所以根据动量守恒,可知,最后的速度v=(m*v0)/3m=v0/3,所以最短

如图所示,质量为m,长度为l的小车静止在光滑水平面上,质量为m的小方块,放在小车最左端,

方法一:设小车(1)的加速度a1;物块(2)的加速度为a2;物块受力(f-F(推力减去摩擦力));小车受力F(摩擦力);由加速度的运动公式2*a*x=末速度的平方-初速度的平方得:2*a1*x=V1^

如图所示,光滑水平面上小车的质量为M,人的质量为m,人用力F拉绳,若不计绳和 滑轮质量及之间磨擦.

水平方向 绳拉人的力为F,绳拉车的力也为F,人与车这个整体受到2F的拉力牛二定律:a=2F/(M+m)把人隔离出来,水平方向,人受绳的拉力F,与摩擦力fF-f=ma=2mF/(M+m)f=(

如图所示,水平面上停放着A,B两辆小车,质量分别为M和m,M>m,两小车相距为L,人的质量也为m,另有质量不计的硬杆和细

设拉力为F,当人在A车上时,由牛顿第二定律得:A车的加速度分别为:aA=FM+m     ①,B车的加速度分别为:aB=Fm  &

如图所示,光滑水平地面上的小车质量为M,站在小车水平底板上的人质量为m,M≠m.人用一根跨过定滑轮的绳子拉小车,定滑轮上

设绳子拉力为T,人与车间的静摩擦力为f,假设车对人的静摩擦力向左,人对车的静摩擦力向右,根据牛顿第二定律,有:T-f=maT+f=Ma解得T=12(M+m)a…①f=12(M-m)a…②a=2TM+m

如图所示,一个质量为m的玩具蛙,蹲在质量为M的小车的细杆上,小车放在光滑的水平桌面上,若车长为L,细杆高为h,且位于小车

车与蛙组成的系统动量守恒,以蛙的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv-Mv′=0,蛙做平抛运动,水平方向:x=vt,竖直方向:h=12gt2,车做匀速运动:x′=v′t,蛙落到桌面上需要满足:x+

如图所示,质量为m=1kg的滑块,以v0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面上的平板小车,小车质量M=4kg,小车

①滑块与小车组成的系统动量守恒,以滑块的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=(m+M)v1,解得:v1=1m/s;②小车与墙壁碰撞后速度大小为1m/s,方向向左,小车与滑块组成的系统动量守恒