如图所示质量为M=2,长L=2的长木板静止放置在光滑水平面,在其左端

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/08 05:48:34
如图所示,水平传送带AB长l=8.3m,质量为M=1kg的木块随传送带一起以v1=2m/s的速度向左匀速运动(传送带的传

水平传送带AB长L=8.3m第16颗子弹击中前,木块向右移动的位移为:s=15×0.5m=7.5m8.3m-7.5m=0.8m

如图所示,摆球的质量为m=2*10^-4kg,摆长为L=0.8m,悬挂在水平方向的匀强电场中,场强为E=3*10^4N/

(1)小球在A点受力平衡,电场力和重力的合力方向沿绳方向.所以Eq=mgtan37°q=mgtan37°/E=2*10^-4*10*(3/4)/(3*10^4)=5*10^-8C(2)设最低点速度v.

水平面上有一条长为L=2l的凹槽,凹槽的右端竖直壁上的小孔中安装一轻质弹簧C,如图所示,槽内有一个长为l,质量为m的小车

打字很有诚意啊,帮你了再问:本来有题目的照片的。。可是手机问问只能放一张图。。π_π再答:再答:再答:再问:再问:什么什么。。再答:你自己想想吧,弹簧的势能要多大才能使小车回左端再问:我也用能量守恒做

(2014•宁夏二模)如图所示,一质量为M=10kg,长为L=2m的木板放在水平地面上,已知木板与地面间的动摩擦因数为μ

(1)对木板受力分析,由牛顿第二定律得:F-μ1(M+m)g=Ma由运动学公式,得L=12at2代入数据解得:t=2s(2)对物块为研究对象在木板上时:μmg=ma1在地面上时:2μmg=ma2设物块

如图所示,质量为m 小球用长为L的轻质细线悬于O点,与O点处于同一水平线上的P点处有一根光滑的细钉,已知OP=L/2,在

(1)Ek1+Ep1=Ek2+Ep21/2mVo^2=mg(L/2+L)+1/2mVB^2VB=√(Vo^2-3gL)(2)mVB^2/(L/2)=mgVB^2=gL/21/2mVo^2=1/2mVB

如图所示,在光滑的圆锥顶端,用长为L=2m的细绳悬一质量为m=1kg的小球,圆锥顶角为2θ=74°.求:(1)当小球ω=

这个题涉及小球运动状态的分析.先这样想象一下,让小球的角速度从零开始逐渐增加,想象这一过程中小球会发生什么状况.明显的当小球的速度很小时,小球肯定是沿着圆锥运动的,即小球和圆锥间有作用力;而当小球的角

如图所示,一辆质量为 如图所示,一辆质量为M=2 kg、长L=2.25 m的小车放在光滑水平面上.小车的左端上表面与四分

(1)设小物块滑到圆弧轨道底端Q的速度vQ,在小物块从圆弧轨道上滑下的过程中,由机械能守恒定律得mgR=mvQ2/R小物块在圆弧轨道底端Q,由牛顿第二定律有N-mg=mvQ2/R联立解出N=30N由牛

如图所示,行车的钢丝长L=3m,下面吊着质量为m=2.8×103kg的货物,以速度v=2m/s匀速行驶行车突然刹车,钢丝

行车刹车后,货物由于惯性将做圆周运动,根据牛顿第二定律得,F-mg=mv2L解得F=mg+mv2L=2.8×104+2.8×103×43N=3.173×104N答:钢丝绳受到的拉力是3.173×104

如图所示,质量为M=2kg的木板长L=2m,上表面光滑,在其右端放一质量为m=2kg的小滑块(可视为质点),木板与水平地

根据牛顿第二定律,M的加速度为:a=F−μ(M+m)gM=12−0.25×(2+2)×102m/s2=1m/s2假设4s内m不脱离M,则M的位移为:x=12at2=12×1×42m=8m>2m所以,4

(2013•松江区一模)如图所示,一边长L,质量m2=m,电阻为R的正方形导体线框abcd,与一质量为m1=2m的物块通

(1)对Q同轴转动:所以线框与物体的速度之比v2:v1=1:2,由EK=12mv2知:EK1:EK2=8:1       &nbs

如图所示质量为M=0.3kg长为L=5.1m的木板静止在光滑水平面上,有一块长为l=0.1m,

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

如图所示,质量M=4kg的木板长L=4m,静止在光滑的水平地面上,其水平上表面左端静置一个质量m=2kg的小滑块(可视为

(1)由牛顿第二定律知滑块和木板加速度分别为a1=F−μmgm=10−0.2×202m/s2=3m/s2;a2=μmgM=0.2×204m/s2=1m/s2它们的位移关系为12a1t2-12a2t2=

(2014•宜春模拟)如图所示,一质量为mB=2kg,长为L=6m的薄木板B放在水平面上,质量为mA=2kg的物体A(可

(1)设经t0时间物体A滑离木板,则对A:SA=v0t0对木板B:SB=12at20SA-SB=L联立解得:t0=2s,t′=3s(舍去)(2)AB间的滑动摩擦力为:fAB=F=8N此时地面对B的摩擦

如图所示,倾角为α=30°的传送带以恒定速率v=2m/s运动,皮带始终是绷紧的,皮带AB长为L=5m,将质量为m=1kg

设匀加速直线运动的时间为t1,匀速直线运动的时间为t2,根据v2t1+vt2=L得,t1+2t2=5,又t1+t2=2.9s,则t1=0.8s,t2=2.1s.则物体匀加速直线运动的加速度a=vt1=

(2014•安徽模拟)如图所示,质量为M=2kg,长为L=2m的长木板静止放置在光滑水平面上,在其左端放置一质量为m=1

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

如图所示,质量M=4kg的木板长L=4m,静止在光滑的水平地面上,其水平上表面左端静置一个质量为m=2kg的小滑块,

图在哪里啊?再问:再答:先进行受力分析再答:本题主要用牛顿第二定律再问:木板会动,我就不会分析了。再答:F=ma再问:还是不会…再答:它的位移指的是相对位移再答:还是0再问:啊?再答:是相对地面的位移

如图所示,光滑水平面上静止放置质量M=2kg,长L=0.84m的长木板C;离板左端S=0.12m处

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

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 ,一质量为M=2kg,长为L=4m的木板,放在水平地面上,在木板的右端放一质量为m=1kg的物块,用一根不可伸

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