如图所示为一足够长的绝缘传送带

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/03 02:50:46
(2013•漳州模拟)如图所示,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水平传送带以恒定速率v1匀速向右运动,一质量为m的滑块

A:由于传送带足够长,物体减速向左滑行,直到速度减为零,然后物体会在滑动摩擦力的作用下向右加速,由于v2>v1,物体会先在滑动摩擦力的作用下加速,当速度增大到等于传送带速度时,物体还在传送带上,之后不

如图所示一倾角为α的足够长的绝缘光滑的斜面置于磁感应强度为B的匀强磁场中,一质量为m、带电荷量为-q的小滑块自斜面的顶端

当洛伦兹力等于重力垂直斜面向下的分力时,物体开始离开斜面.有:mgcosα=qvB.解得v=mgcosαqB.物体离开斜面前做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律,a=mgsinαm=gsinα.则运动的

如图所示,在足够长的光滑绝缘水平直线轨道上方h高度的P点,固定电荷量为+Q的点电荷.一质量为m、电荷量为+q的物块(可视

提供一点思路,可以先求第二问.在这个过程中只有电场力做功,所以有q(φ-φB)=0.5m(V²-V0²),可以求出B点的电势.第一问,电荷在A点受到三个力的作用电场力qE,重力mg

如图所示,两平行的光滑金属导轨安装在一光滑绝缘斜面上,导轨间距为l、 足够长且电阻忽略不计,导

说真的,这个题目我也做过,你就想一下能量守恒,mgh=1/2mv2V=at两个公式合在一起也就出现在势能和时间的关系了!现在大二,以前的也不太记的了,其实这一类题目主要就是能量守恒,动量守恒,还有一个

如图所示,一水平方向足够长的传送带以恒定的速度V=2m/s沿顺时针方向匀速转动,传送带传送带右端有一与传送带等高的光滑水

传送带不是光滑平面,所以存在摩擦系数,令物体与传送带之间的动摩擦系数为μ,则物体的减速度为a=μg以传送带为参照物,物体相对传送带以v''=v'-v=4-2=2m/s的初速度向左做匀减速直线运动,减速

如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg,且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上

先求出木块静摩擦力能提供的最大加速度,再根据牛顿第二定律判断当0.6N的恒力作用于木板时,系统一起运动的加速度,当滑块获得向左运动的速度以后又产生一个方向向上的洛伦兹力,当洛伦兹力等于重力时滑块与木板

如图所示,在足够长的光华绝缘水平直线轨道上方h高度的P点,固定电荷量为+Q的点电荷,一质量为M,电荷量为+q的的物块,(

设到达B点时电势为E所以根据u*q=w(E-φ)*q=mV0^2/2-mv^2/2因为两个小球之间是斥力,所以在无穷远处才受力为0无穷远处电势为0设最大速度为V1所以(E-0)*q=mV1^2/2-m

如图所示,一水平方向足够长的传送带以恒定的速度v1沿顺时针方向运动,传送带右端有一与传送带等高的光滑水平面,物体以恒定的

由于传送带足够长,物体减速向左滑行,直到速度减为零,然后物体会在滑动摩擦力的作用下向右加速,分三种情况讨论:①如果v1>v2,物体会一直加速,当速度大小增大到等于v2时,物体恰好离开传送带,有v′2=

(2005•南通二模)如图所示,一水平方向足够长的传送带以恒定的速度v1沿顺时针方向运动,传送带右端有一与传送带等高的光

由于传送带足够长,物体减速向左滑行,直到速度减为零,然后物体会在滑动摩擦力的作用下向右加速,分三种情况讨论:①如果v1>v2,物体会一直加速,当速度大小增大到等于v2时,物体恰好离开传送带,有v′2=

如图所示,一足够长的水平传送带以恒定速率V运动,将一质量为m的小物体无初速度放到传送带左端,小物体先加速后匀速传送到右端

物体m先做匀加速运动,μmg=ma,则a=μg.加速到V时的位移是s=V^2/2a=V^2/2μg.则摩擦力做功为μmgs=mV^2/2,这也是m的动能,其实这个可以从动能定理得到.然后物体做匀速运动

足够长的传送带一v匀速转动,一质量为m的小物块A由静止释放与传送带上,当物体与传送带相对静止时

D对!设摩擦力为f,小物块A最后的动能为1/2mv^2传送带克服摩擦力做的功w=f*v*t=f*v*(v/a)=f*v^2/(f/m)=mv^2转化为内能的能量=w-1/2mv^2=1/2mv^2

如图所示,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水平传送带以恒定速率V1匀速向右运动.一质量为m的滑块从传送带右端以水平向左

A:由于传送带足够长,物体减速向左滑行,直到速度减为零,然后物体会在滑动摩擦力的作用下向右加速,由于v1<v2,物体会先在滑动摩擦力的作用下加速,当速度增大到等于传送带速度时,物体还在传送带上,之后不

如图所示,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水平传送带以恒定速率v1匀速向右运动,一质量为m的滑块从传送带右端以水平向左

A:由于传送带足够长,物体减速向左滑行,直到速度减为零,然后物体会在滑动摩擦力的作用下向右加速,由于v1<v2,物体会先在滑动摩擦力的作用下加速,当速度增大到等于传送带速度时,物体还在传送带上,之后不

如图所示,一水平方向足够长的传送带以恒定的速度v1沿顺时针方向转动.传送带的右端有一个与传送带等高的光滑水平面,一物体以

由于传送带足够长,物体减速向左滑行,直到速度减为零,然后物体会在滑动摩擦力的作用下向右加速,分三种情况讨论:①如果v1>v2,物体会一直加速,当速度大小增大到等于v2时,物体恰好离开传送带,有v3=v

如图所示,水平传送带足够长,传送带始终顺时针匀速运动,长为1米的薄木板

设木块的质量为m,则木板的质量为2m.A、B间的动摩擦因数为μ,A与传送带间的动摩擦因数为μ′.根据牛顿第二定律得 对B:受到A的向右的滑动摩擦力,μmg=maB,得:aB=μg=0.2×1

5,如图所示,在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD为竖直放置的足够长的绝缘粗糙轨道,

电场力F电=qE=8N,方向水平向右(因为带电体从A点由静止开始向右运动)带电体与AB间滑动摩擦力f1=μmg=1N带电体与CD间滑动摩擦力f2=μF电=4N1、从A到C,由动能定理可得:F电·(SA

(2014•新余二模)如图所示,空间有一垂直纸面的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg且足够长的绝缘木板静

ABC、由于动摩擦因数为0.5,静摩擦力能提供的最大加速度为5m/s2,所以当0.6N的恒力作用于木板时,系统一起以a=FM+m=0.60.2+0.1m/s2=2m/s2的加速度一起运动,当滑块获得向

如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,

A、由于动摩擦因数为0.5,静摩擦力能提供的最大加速度为5m/s2,当0.6N的恒力作用于木板时,系统一起以a=FM+m=0.60.2+0.1=2m/s2<5m/s2的加速度一起运动;当滑块获得向左运

如图所示,一足够长的水平传送带以恒定的速度v运动,每隔时间t无初速度轻轻放上相同的工件,已知工件和传送带间的动摩擦因数为

不知道图有没有传上来.简单说说.画出物体的t-v图像,物体最终都具有相同速度,只有这时才具有相同距离.第一第二物体距离差即为所求.第一物体达到v速时所需时间T,第二物体达到v速时时间为t+T,t为摆放