水平面上质量m等于3的金属块

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/16 15:55:23
质量为M的楔形物块上有圆弧轨道,静止在水平面上.质量为m的小球以速度v0向物块运动.

地面和M有没有摩擦,是要求小球打到最高时他们的共有速度,还是要求其他的什么

物理力学试题质量为M足够长的木板放在光滑水平面上,在木板的右端放一个质量为m的小金属块(可看作质点),如图所示,木板上表

第一题用牛顿运动学公式,第二题用动量定理,第三题用能量守恒或动量定理.这题不难啊.

如图所示,质量为M的木板静置在光滑的水平面上,在M上放置一质量为m的物块,物块与木板的接触面粗糙.当物块以初速度v0向右

A、因为冲量等于Ft,因m相对于M滑动,二者间有摩擦力,故摩擦力的冲量不为零,故A错误;B、因相互作用的摩擦力大小相等,方向相反,且作用时间相同,故相互作用的冲量大小相等,方向相反,故B正确;C、若M

如图,在粗糙、绝缘且足够大的水平面上固定着一个带负电荷的点电荷Q.将一个质量为m带电荷为q的小金属块(金属块可以看成为质

电势能逐渐减小,从能量守恒来看,电势能部分转化为动能,而金属块又克服摩擦阻力做功,动能被消耗.运动得越远,消耗的动能越多,那么电势能也转化的越多,故电势能逐步减小.

光滑水平面上有一长木板,其质量为2m,长为L,C点为上表面中点,木板右端(A点)有一静止的质量为m的金属块,金属块与木板

分别考虑木板与金属块受力.木板:水平拉力F,金属块与木块间的摩擦力f(方向与F相反),所以合外力为F-f=F-mgμ金属块:金属块与木块间的摩擦力f=mgμ(方向与F相同)(1)当金属到达C点时撤去水

将质量为2m、长度为L的木板静止地放在光滑水平面上,一质量为m的金属...

分析:设金属块与木板相对静止时,它们的共同速度是V,则对金属块和木板组成的系统,显然总动量守恒,得m*V0=(2m+m)VV=m*V0/(2m+m)=V0/3上述系统由于摩擦生成的热量是 Q=f*S相

如图所示,水平面上质量m=3.0kg的金属块,在一水平恒力F的作用下,以速度v0=8.0m/s的速度向右做匀速直线运动,

(1)物体在水平方向上作匀速直线运动,由二力平衡得:F=Ff=μmg=0.4×3.0×10N=12N(2)撤去F后,根据牛顿第二定律F合=ma=Ff得:a=-μg=-0.4×10m/s2=-4m/s2

求教一道物理题.质量为2m的物块A和质量为m的物块B相互接触放在水平面上,如图所示.若对A施加水平推力F,则两物块沿水平

这个得采用物理中常用的“先整体后隔离”的方法.第一问:先把A和B看成一个整体,则由牛顿第二定律得整体加速度a=F/3m,然后再隔离,由于A对B的作用力提供B的加速度,所以A对B的作用力为ma,即F/3

如图所示,一个长为L,质量为M的长方形木板,静止 在光滑水平面上,一个质量为m的物块(可视为质点),以

A.对木板而言:向右的摩擦力f使木板向前移动了距离s ∴摩擦力对木板做功为:W=fs=μmgsB.物块克服摩擦力向前移动了(s+d)的路程,所以摩擦力对物块做功为:  W=-f(s+d)=-μmg(s

1.长L=1.6m,质量M=3kg的木板静止放在光滑的水平面上,质量m=1kg的小木块放在木板右端,木块和物块之间的动

1.参照系不能随意修改,这里是以桌面为参照系的,相对位移不是下面木块的距离,而是木块长度+移动距离.2.图呢?不知道是不a在右边,如果是的话应该是a有向右的摩擦力和向左的拉力,b有向右的摩擦力和向右的

在光滑水平面上,一质量为M的物块通过一根细绳与质量为m的物体相连,在外力作用下处于静止状态.

a=(mg)/(m+M)绳的张力即为单边的拉力FT=mg+maa代入不是很确定

如图甲所示,一质量为m=1kg的物块静止在粗糙水平面上A点

第一题受力分析:物体竖直方向上受力平衡,水平方向上受恒力F和摩擦力f作用,F=4N,f=μmg=(0.2×1×10)N=2N,计算出合力F‘=2N物体返回A点时的速度可用几种方法求(1.先求加速度2.

质量为2m的物块A和质量为m的物块B相互接触放在水平面上,如图所示.若对A施加水平推力F,则两物块沿水平方向做加速运动.

A、若水平面光滑,则对整体受力分析可知;F=(m+2m)a,解得a=F3m,再对B分析,B水平方向只受A的作用力,由牛顿第二定律可得:T=ma=F3,故A错误,B正确;若B和地面有摩擦,对整体分析有:

在滑块的水平面上有A,B两个滑块,滑块A的质量m,滑块B的质量为2m,在滑块B上固定着一个水平轻质弹簧,滑块

应该是‘在光滑的水平面上’吧.第一步动量守恒.mV=1/2mV+2mVbVb=1/4V第二步机械能守恒Eko=Eka+Ekb+Ep1/2mVV=1/2m(1/2V*1/2V)+1/2*2m(1/4V*

质量分别为m,2m,3m的物块A,B,C叠放在光滑的水平面上,现对B施加一个水平力F,已知AB,BC间最大静摩擦力均为f

(1)你给的题目是要求得F的最大值,而你的疑问是问什么只要C满足就OK.我们一个个解决,按我的理解,质量最小的在光滑水平面上.(2)fmc=3ma,fmc是B对C的摩擦力fma=ma,fma是B对a的

如图所示,在光滑的水平面上,有一质量为M=3kg的木板和质量m=1kg的物块,都以v=4m/s的初速度朝相反方向运动,它

取向左的方向为正物体初速度V1=-4m/s木板速度V2=4m/s最终共同速度为V由动量守恒m*V1+M*V2=(m+M)V得到V=2m/s此时两者速度将以这个共同速度做匀速直线运动所以加速度为零答案C

一道物理运动应用题光滑水平面上有一质量为2m的平板小车,在最右端放一质量为m的物块.已知物块与车面上AC和BC段摩擦力因

1、动量守恒2m×2V+mV=(2m+m)×V3V3=5/3V2、由图像法可知前后两次用时相等:所以a=v/t,a’=(5/3v-v)/tu1/u2=a/a’=3/2=3:2

带有光滑的半径为R的1/4圆弧轨道的滑块静止在光滑水平面上,滑块的质量为M

A、B点在哪里?A点在圆弧上端,B点在下端吗?是高二万有引力的知识吧?再问:A点在圆弧上端,B点在下端再答:由牛顿第二定律得:mgR=1/2mv。^2得v。=根号2gRm与M碰撞,由动能守恒得:mv。

质量为M的楔形物块上带有圆弧轨道,静止在水平面上​质量为m的小球以速度v1向物块运动.

机械能守恒你明白我就不多解释了,首先,小球有个初速度,楔形物块初速度为0,当小球在圆弧轨道上运动时,小球因为竖直方向位移的升高,小球的一部分动能转化为小球的重力势能和楔形物块的动能,当小球达到最高点时