斜面与水平成30°角,A的质量是10kg,A与B之间的动摩擦因素为0.1

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/08 11:50:14
牛顿第二定律如图所示,质量为MA=10Kg的物块A和质量为MB的物块B放在与水平面价较为30°的光滑斜面上处于静止状态,

质量为MA=10Kg的物块A和质量为MB的物块B放在与水平面价较为30°的光滑斜面上处于静止状态,轻弹簧的一端与物块B连接,另一段与固定挡板连接,弹簧的劲度系数为k=400N/m现给物块A施加一个平行

平抛运动的选择题将一质点小球从斜面顶端以初速度V水平抛出,小球落在斜面上的速度方向与斜面成a角,若增大V,小球仍在斜面上

B.设斜面的倾β,小球向下落的高度为h,水平位移为Stan(α+β)=Vy/Vx=gt/Vx(1/2)gt^2=ht=√2h/gVx=S/t=S/√2h/gtan(α+β)=g*√2h/g/(S/√2

一道物理题,关于力的倾销角为A的斜面上放一质量为M的木块,木块与斜面一起在水平方向做匀速直线运动,木块与斜面无相对运动,

呵呵,这道题不是很简单.它考察的是斜面上物体受力分析和力的分解以及牛顿第二定律,合力为零,加速度为零.木块受到重力和支持力,这两个力呈一个角度,你画一个受力分析图就知道了,重力竖直向下,支持力垂直斜面

问一道物理题,如图所示,倾角为a=30°的斜面固定在水平面上,斜面与质量为m=20kg的木块间的动摩擦因数为u=0.5,

物体受到重力G=mg=200N,竖直向下,分解为沿斜面向下的F1和垂直斜面向下的F2则F1=Gsinα=100NF2=Gcosα=173N物体还受到支持力N=F2=173N另外物体还受力F和摩擦力f的

一个底面粗糙,质量为M的劈块放在粗糙的水平面上,劈块的斜面光滑且与水平面成30°角,

1:正交分解法:F1Sin60+F2Sin30=mgF1Cos60=F2Cos30F2=0.5mgF1=mg√3/22:斜劈对地面压力NN=F2Sin30+Mg地面提供的摩擦力f=kN水平静止则f&g

如图所示,质量为m的等边三棱柱静止在水平放置的斜面上.已知三棱柱与斜面之的动摩擦因数为μ,斜面的倾角为30°,则斜面对三

对三棱柱受力分析如图所示:对重力进行分解,根据共点力平衡条件得出三棱柱合力为0,那么沿斜面方向的合力为0,垂直斜面方向合力为0.利用三角函数关系得出:FN=mgcos30°=32mg,Ff=mgsin

牛顿定律解决问题质量为m的物块放在倾角为a的斜面上,斜面体的质量为M,斜面与物体之间无摩擦,地面光滑,现对斜面施一个水平

M*g*tana受力分析斜面上的小物块,正交分解出沿斜面水平力Fx为m*g*Sina,因为斜面光滑,要小物块静止,需给它一个与Fx等值反向的力F‘,而恒力F作用于斜面,使小物块相对沿斜面向上运动,这个

质量为M的斜面体,放于粗糙水平地面上,斜面倾角为A.质量为M的物块与斜面间的摩擦因数为U,物块沿斜面匀加速

物体沿斜面下滑的加速度Mgsina-μMgcosa=Maa=g(sina-μcosa)以斜面体物块为研究对象竖直方向2Mg-N=Masina水平方向f=Macosa=Mg(sina-μcosa)cos

1 光滑斜面A、B与水平方向的夹角分别为30°与60°,自斜面底以相同速率沿斜面A向上抛出小球a,沿斜面B向上抛出小球b

/>初速度相同,但是 两个球的加速度不同  a1=gsin30  a2=gsin60返回时间 t=2V/a 所以返回时间不同,&n

(2006•佛山模拟)如图所示,P为一倾角α=37°的斜面.物体A质量为M,置于斜面上时其上表面水平,与斜面间动摩擦因数

(1)对于物体A,在沿斜面向下的方向上有:Mgsin37°-μMgcos37°=Ma解得:a=g(sin37°-μcos37°)=10(0.6-0.25×0.8)=4(m/s2)方向沿斜面向下(2)以

斜面体的质量为M,斜面的倾角为a,放在光滑的水平面上处于静止.质量为m的小物块,以速度v冲上斜面体,若斜面足够长,物块与

这个题目很复杂,要用系统能量守恒来做,我给你说一下方法吧,算你自己算.首先,他们一起运动,所以他们的末速度相同,那么先找出什么时候他们速度相同.经过分析,他们最后的速度一定都是水平的,那么,斜面在水平

如图所示,倾角为A的光滑斜面上放有质量为m的物体,当斜面水平向左的加速度为多大时,物体与斜面静止?

设斜面倾角为θ对物体受力分析:重力mg与支持力N,竖直方向:mg=Ncosθ水平方向:F合1=Nsinθ=ma1对物体与斜面组成的系统当二者静止时,加速度(设为a2)应相等,即a1=a2所以当斜面水平

在一斜面的顶端固定着一滑轮,滑轮的一端与物体A相连,别一端与物体B相连,A物体在B物体的上面,斜面与水平成30°角,A的

1.分析物体A受力,重力mAg,物体B对物体A的支撑力N,绳拉力T,人拉力F,A,B间摩擦力为f.因为B沿斜面向上匀速运动,故A沿斜面向下匀速运动,根据力的平衡,沿斜面建立直角坐标系,则有Fx合=0,

顿第二定律如图3所示,斜面与水平地面成30°角,木块A质量为m,叠放在木块B的上面,木块B的上表面与地面平行,下表面与斜

这两个方程是对木块A的分析得来的A受到三个力:mg向下,N向上,f向左按题意A与B“一起”沿斜面下滑,应该指的是A与B直接无相对滑动.以地面为参照系,A和B的加速度a的方向都是平行斜面,可以分解到水平

物理受力分析如图所示.斜面体A的质量为M,把它置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块B从斜面体A的顶部由静止滑下,与斜面体

这两个力显然不能平衡,对于M来说,在水平方向最后是运动的,但是在竖直方向却是静态平衡的.受力分析知道,M受到重力、m对M的压力和地面对M的支持力,在这三个力的共同作用下才平衡的,也就是说:M的重力G+

斜面与功的计算的结合质量为M的物体静止在倾角为A的斜面上,物体与斜面的动摩擦因数为U,是斜面体向右水平匀速移动距离L,求

这个问题很简单根据物体能静止在斜面上摩擦力f=MgsinA所以摩擦力做的功为w=fLcosA既W=MgLsinAcosA

质量为m的物体静止在倾角为a的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为u,使斜面体向右水平匀速移动距离l(物体和斜面都在垂直于

物体受到重力,斜面对它的静摩擦力和支持力(弹力),以右为正方向1.静摩擦力大小为重力沿斜面向下的分力,大小为mgsina,这个摩擦力在右方向的分力为+mgsina*cosa,所以摩擦力做功为mgsin

水平粗糙的地面上放置一质量为M,倾角为a的斜面角

取小滑块与斜面体组成的系统为研究对象,系统受到的外力有重力(m+M)g/地面对系统的支持力N、静摩擦力f(向下).建立坐标系,对系统在水平方向与竖直方向分别应用牛顿第二定律得:-f=0-mV0cosθ