如图所示水平面上有一底面为五乘十的负三次方

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/14 11:06:53
如图所示,有一质量为m=2kg的木箱静止在水平面上,木箱与水平面间的动摩擦因数μ=0.25.现有一小孩用一个水平

a=(F-μmg)/m=1.5m/s^2v=at=1.5*2=3m/ss=v/2*t=3m(2s内木箱运动的距离)1/2*mv^2=μmgs'代入数字可得:s'=1.8m

(2014•荆州模拟)如图所示,在光滑水平面上有质量均为m的两辆小车A和B,A车上表面光滑水平,其上表面左端有一质量为M

设AB碰后的共同速度为v1,C到达最高点时A、B、C的共同速度为v2,规定向右为正方向,A、B碰撞过程动量守恒:mv0=2mv1C冲上圆弧最高点过程中系统动量守恒:Mv0+2mv1=(M+2m)v2C

如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强大小为9000N/C,在 电场内一水平面上作半径为10cm的圆,圆上取A

点电荷在A点处产生的场强大小为E=kQr2=9×109×10−80.12N/C=9×103N/C,方向从O→A;而匀强电场方向向右,大小9×103N/C,叠加后,合电场强度为零.同理,点电荷在B点处产

光滑水平面上有一质量为M的平板车,

若人是匀速前进,由动量守恒,设车的速度V'.则(M+m)V0=m(V0+V)+MV'

一块足够长的木板静止在光滑水平面上,木板和物体间有摩擦如图所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一

第一个问题:题目想强调二者有相对运动,另外滑动一段距离和有相对运动是两个概念:前者是结果,后者是过程:滑动一段距离是一个结果,意思是跟开始比有一个相对位移,而相对运动是一个过程,是说二者的速度不一致,

如图所示,在水平面上有一个质量为M的楔形木块A,其斜面倾角为α,一质量为m的木块B放在A的斜面上.现对A施以水平推力F,

A、B、以B木块为研究对象,B与A不发生相对滑动时,B的加速度水平向左,分析受力如图,根据牛顿第二定律得:A对B的支持力为:N=mgcosα由牛顿第三定律得到:B对A的压力大小为:N′=N=mgcos

如图所示,在水平面上运动的小车内,有一质量为M的物体与两根劲度系数分别为K1

这题主要考串联弹簧的问题,同理也可推出并联弹簧的k总是什么,记住后以后考试就不用再推了,加快答题速率,串联推导上面已给出.再问:万分感谢大神,你讲的我有点懂可我还有几点疑问:为什么两边受到的力F是相等

如图所示,在动摩擦因数为0.2的粗糙水平面上,有一质量为10千克的物体以一定速度向右运动,同时还有一水平

物体以一定速度向右运动,物体所受滑动摩擦力向左,大小为umg=0.2*10*9.8N=19.6N

如图所示,在空间存在一竖直向下、磁感应强度为B的有界匀强磁场,在光滑的水平面上有一边长为L,电阻为R

由法拉第电磁感应定律:线框切割磁感线产生的电动势E=BLV线框中电流I=E/R在磁场中线框所受安培力F安=B²L²V/R由平衡条件得F=F安∴F=B²L²V/R

.如图所示,在光滑水平面上有一小车A,其质量为mA=2.0kg,小车上放一个物体 B,其质

甲中,不发生相对滑动时,AB有共同加速度a=F/(mA+mB)=1m/s^2.此时B受摩擦力向左,F-f=mBa=1,则f=2N,这是AB的最大静摩擦力.乙中,要AB不相对滑动,即AB有共同的速度和加

  如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强大小为9000N/C,在电场内一水平面上作半径为10cm的

先求出圆心处正电荷对A点的场强E1方向向左.根据矢量运算法则得:EA=E-E1.又因为圆心处的正电荷对B点的场强E2,方向是OB的延长线方向.同时B点有受到向右的场强E,根据矢量运算法则得EB=(E2

光滑水平面上有质量为M的长平板A,如图所示,平板上放以

由动量定理知(F-umg)t=mv即v=(F-umg)t/m所以对B做的功为W=mvv/22)由umgt=MV即V=umgt/M所以对A做功为W=MVV/23)先求B位移即L=(F-umg)tt/2m

如图所示,光滑的水平面上有质量为M的滑块,其中AB部分为光滑的14圆周,半径为r,BC水平但不光滑,长为l.一可视为质点

以滑块与物体组成的系统为研究对象,以向右为正方向,由动量守恒定律得:(M+m)v=0,由能量守恒定律得:mgr=12mv2+12Mv′2+μmgl,联立解得:μ=rl;答:物体与BC间的动摩擦因数为r

如图所示,在水平面上有一质量为m的物体,在水平拉力作用下由静止开始运动一段距离后到达一斜面底端,这时撤去外力,物体冲上斜

对于物体从开始运动到返回的整个过程,根据动能定理,有F•L-2μmg•L-2μmgcos30°•L=0对从最高点到返回出发点过程,有:mgxsin30°-μmgcos30°x-μmgx=0解得:μ=2

如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为m的小球...

如果是mg/cos30°,这就表示你对力的合成和分解理解的不够.因为按照你这分解,重力是对应的直角边,斜边才是向心力F(但实际上F仅仅是向心力的一部分而已,也就是说你给出的mg/cos30°仅仅是其中

如图所示,有一水平的匀强电场,场强大小为9000N/C,在电场内一水平面上作半径为10cm的圆,圆上取A.B两点.AO沿

圆心的电荷产生的电场在A、B点大小都是k*Q/R^2=9000N/C圆心的电荷在A点产生的电场方向是向左的,所以A点的合成电场就是0;圆心的电荷在B点产生的电场方向是向下的,所以B点的合成电场就是90

如图所示,空间有一场强为E、水平向左的匀强电场,一质量为m、电荷量为+q的滑块(可视为质点)在粗糙绝缘水平面上由静止释放

(1)滑块沿轨道向左运动过程中滑块受到重力、电场力、地面的支持力和滑动摩擦力,受力如图所示.根据牛顿运动定律:mg-N=0qE-f=ma又因为:f=μN所以:a=qEm−μg(2)物块向左做匀加速直线

如图所示,有一木板静止在光滑且足够长的水平面上,木板质量为M=4kg,长为L=1.4m

1)预使m从M上滑下来,需要M的加速度>m的最大加速度;m的最大加速度实在m和M产生滑动摩擦时出现的,此时m受到的外力(只考虑水平方向)=mgu=4NM受到的外力=F-mgu=F-4N,其加速度a(M

如图所示,在光滑水平面上有一质量为M的斜劈,其斜面倾角为A,

受力分析由无相对滑动至在竖直方向物块受力为零,即与斜面垂直的由斜面提供的弹力和物块受得重力合力方向沿水平方向提供物块的加速度,法1:由受力图得N=G/sinA法2:加速度可用整体法算,将物块与斜劈看做