有一长L=0.5m.质量可忽略的杆 若轻杆所能承受

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/08 22:49:16
如图所示,电源电动势 E =2 V,内电阻 r =0.5 Ω,竖直导轨电阻可忽略,金属棒的质量 m =0.1 kg,电阻

斜向下 3T≤B≤16.3T以静止的金属棒为研究对象,其侧视的受力分析如图所示.若摩擦力方向向上,则B1ILsin30°+μB1ILcos30°=mg.若摩擦力方向向下,则B2ILsin30°-μB2

(2014•江西二模)如图所示,光滑的14圆弧AB(质量可忽略)固定在甲车的左端,其半径R=1m.质量均为M=3kg的甲

(i)设滑块P刚滑上乙车时的速度为v1,此时两车的速度为v2,滑块、甲、乙两辆小车组成系统,规定向右为正方向,根据系统水平方向动量守恒列出等式:mv1-2Mv2=0   

如图所示,质量为M,长度为L的长木板放在水平桌面上,木板右端放有一质量为m长度可忽略的小木块.开始时木块、木板均静止,某

(1)对M与m整体运用牛顿第二定律得:a=FM+m对m受力分析,根据牛顿第二定律得:f=ma=FmM+m(2)在此过程中,木块与木板各做匀加速运动:木块的加速度为:a1=μmgm=μg木板的加速度为:

如图所示,内壁光滑的气缸深L为1m,固定在水平地面上,气缸内有一厚度可忽略不计的活塞封闭了一定质量的气体.开始时缸内气体

(1)设活塞横截面积为S,气体的状态参量:p1=1×105Pa,V1=L1S=0.4S,V2=LS=S,气体发生等温变化,由玻意耳定律得:p1V1=p2V2,即:1×105×0.4S=p2×S,解得:

一条不可伸长的轻绳跨过质量可忽略不计的定滑轮,绳的一端系一质量M=15kg的重物,重物静止于地面上,有一质量m=10kg

小猴以最大加速度向上爬行时,重物对地压力为零,故小猴对细绳的拉力等于重物的重力,即F=Mg;小猴对细绳的拉力等于细绳对小猴的拉力F′=F;对小猴受力分析,受重力和拉力,根据牛顿第二定律,有F′-mg=

已知mA=mB=m,所有的摩擦力都可忽略不计,绳和滑轮的质量忽略不计,当A、B由静止释放后,B下降3/4m时,B物

运用能能量守恒定律有B减少的势能等于B增加的动能+A增加的动能+A增加的势能其中B下降3/4m,则A移动3/8m,则A垂直上升移动sin30*3/8=3/16m因为动滑轮,a的速度则是b的1/2.于是

光滑水平面上静止放着质量为M=2kg的木板,一个质量为0.5kg的小物体(其大小可忽略

不好意思,没看到你改了题目.十分sorry对拉力F讨论:由于最大静摩擦为:f=umg=1.5N当F在0~1.5之间增加时,对木板,木块分析,将他们看成是整体,由于地面光滑,没有其他接触面,所以判断他们

一条不可伸长.一条不可伸长的轻绳跨过质量可忽略不计的定滑轮,绳的一端系一质量M=15kg

若不计滑轮摩擦,重物受到向下的重力G,向上的支持力N以及绳子对重物的静摩擦力f,猴子加速度最大时,也就是猴子给绳子的静摩擦力达到最大时,此时静摩擦力恰好抵消掉支持力,猴子加速上爬要克服重力做功,其动力

如图所示,质量为M、长度为L的长木板放在水平桌面上,木板右端放有一质量为m长度可忽略的小木块,木块与木板之间、木板与桌面

第一问:要想使木板从小木块下拉出,则需要使得木板的速度变化比小木块速度改变快,也就是木板的加速度a1>小木块的加速度a2设刚好能拉出时,a2=umg/m=ug.(1)此时a1=[F-u(M+m)g-u

圆周运动的物理题长l=0.5m的质量可忽略的细杆,其一端可绕O点在竖直平面内无摩擦转动,另一端固定着一个小球A,A的质量

小球在整个运动过程中的机械能守恒,在最低点的速度为V1,最高点的速度为V2,就有:(mv1^2)/2=(mV2^2)/2+mg2L,可求出:V2=√[2((v1^2)/2-gL)].小球在最高点做圆周

已知mA=mB=m,所有的摩擦力都可忽略不计,绳和滑轮的质量忽略不计,当A,B由静止释放后,B下降3/4m时,B的速度为

解析:以A和B为系统,没有摩擦力做功,系统内动能和重力势能相互转化,系统的机械能守恒.B下落时重力势能减少,动能增加,A沿斜面上升时,动能和重力势能都增加.当B下落h时,A实际上升的高度为 

人船模型如图所示,光滑水平杆上套有一个质量可忽略的小环,长L的绳一端系在环上,另一端连着质量为m的小球,今使小球与环等高

由质心系的动量守恒定律可知系统的质心在水平方向上的位移为零.所以这一过程中小球沿水平方向的移动距离始终为零.

长l=0.5m质量可以忽略的轻秆,一端连着一个质量为2kg的小球,当杆绕另一端点在竖直平面内匀速转动时,若小球速率为2m

当运动到最高点时,由于小球做匀速圆周运动所以向心力F=m*v^2/R=2*2^2/0.5N=16N对小球做受力分析,设竖直向下为正方向重力和杆对小球的作用力的合力提供向心力,即F=G+N所以N=F-G

如图所示,两个完全相同的质量为m的木板A、B置于水平地面上,它们的间距s=2.88m.质量为2m,大小可忽略的物块C置于

设A、C之间的滑动摩擦力大小为f1,A与水平地面之间的滑动摩擦力大小为f2∵μ1=0.22,μ2=0.10∴F=25mg<f1=μ1(2m)g     

一条不可伸长的轻绳跨过质量可忽略不计的光滑定滑轮,绳的一端系一质量M=15kg的重物,重物静止于地面上,有一质量m=10

要使重物不离开地面,绳对猴子的拉力小于等于150N,由F=ma得最大加速度a=150-100/10=5

(2008•增城市模拟)在建筑工地上有一种打夯机,其结构原理如图所示,用一长为L的连杆(质量可忽略)一端固定一质量为m的

(1)当铁块运动到最低点时打夯机对地面的压力最大.(2)当铁块运动到最高点时,打夯机才会离开地面,受到地面的支持力为零,此时设杆的拉力为F,则由牛顿第二定律:对M有:F-Mg=0  

如图所示,电源电动势E=2V,内电阻r=0.5Ω,竖直平面内的导轨电阻可忽略,金属棒的质量m=0.1Kg,电阻R=0.5

以静止的金属棒为研究对象,画出其侧视图,受力如图. 要使金属棒静止,通电金属棒所受安培力一定要有向左的分量,由左手定则判定磁场方向应斜向下, 根据平衡条件,若摩擦力方向向上,则:B