质量为M的物体用OA和OB两根等长的绳子悬挂

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/08 13:58:37
物体质量为M,OA于水平方向的夹角为θ.,用平行四边形法和正交分解法求OA,OB的拉力

以O点为原点,建立直角坐标系定OA,OB上的拉力为T1,T2对T1进行正交分解为Tx,TyTx=T1COSθTy=T1SINθ根据受力平衡Tx=T2Ty=Mg解方程可求得T1=Mg/SINθT2=Mg

如图所示的升降机中,用OA、OB两根绳子吊一个质量为20kg的重物,若OA与竖直方向的夹角θ=37°OA垂直于OB,且两

以物体为研究对象,作出力图,如图.升降机竖直向上做匀加速运动时,加速度竖直向上,合力一定竖直向上,则两根绳子的拉力的合力方向一定竖直向上.由力图可知,AO绳的拉力大于BO绳的拉力,当A0绳的拉力达到最

用相互垂直的轻绳OA与OB将一个质量为m的物体挂在水平天花板上,物体处于静止状态,轻绳OB与天花板夹角...

1、静止时物体受到的力为重力、绳OA、OB的拉力,且三者合力为零,所以两绳对物体的合力大小F=mg2、做力的分解水平方向合力为零FAsin@=FBcos@竖直方向上FAcos@+FBsin@=mg解得

质量为m的物体悬挂在轻质支架上,斜梁OB与竖直方向的夹角为θ.设水平横梁OA和斜梁OB作用于O点的弹力分别为F1和F2,

关键是A杆是可以活动的,也就是说你单把m挂在A上而没有B,A会转动.但只有对A的力在杆那条直线上A才可以保持不动.B也是一样.所以力都沿着杆的方向.若不是,则杆不能平衡.再问:我的图是照着原题画的,原

质量为m的物体悬挂在轻质支架上,斜梁OB与竖直方向的夹角为Θ 求水平横梁OA和斜梁OB作用于O点的弹力F1和F2

1、B点的受力可以知道其方向:即垂直墙面方向.2、而支架受的力为:物体的重力:G,B点的支撑力:N,A点对支架的拉力:F3、支架处于平衡状态,则有三力共点平衡.则有:N=mgtanθ,F=mg/cos

如图所示,重为30N的物体由细绳OA和OB两根绳子拉住.OB始终处于水平方向

OA承受的拉力分解为水平方向和竖直方向竖直方向的力20√3cosa,等于物体重力20√3cosa

如图所示,细绳OA、OB共同吊起质量为m的物体,OA、OB互相垂直,OB与竖直方向成60°角,OA、OB对O点的拉力分别

(因为要计算结果)T2cos30°+T1cos60°=mgT2sin60°=Tsin30°T2根号3+T1=2mgT2根号3=T1T2=mg/根号3T1=mg

如图所示,质量为m的物体悬挂在轻质的支架上,斜梁OB与竖直方向上的夹角为θ,设水平横梁OA和斜梁OB作用于O点的弹力分别

这两个问题实际上是一回事.力为何沿杆的方向,这需要考察杆中的每个质点的受力情况.不妨在OB上任取一个质点a,该质点明显受力平衡,并只受到左右相邻两个质点的作用力(不妨将杆视为无限细),右侧的质点b,要

如图所示,质量为m的物体静止悬挂在轻质的支架上,斜梁OB与竖直方向的夹角为θ.求:水平横梁OA和斜梁OB作用于O点的弹力

以O点为研究对象,受力如图所示:由受力图结合几何关系可得:F1=mgtanθF2=mgcosθ答:水平横梁OA作用于O点的弹力F1大小为mgtanθ,方向为水平向左;斜梁OB作用于O点的弹力F2大小为

如图,小车在水平面上以5m/s的速度向右做匀速直线运动,车厢内用OA、OB两细绳系住一个质量为2kg的物体,OA与竖直方

再问:看不懂   第二问  能受力分析下不再答:不好意思,上边答案的第二问写错了,是Tcosθ=mg1,Tsinθ=ma2因为车有向左的加速度,做减速运动,而球因为惯性却还以原来的速度行驶,所以Tb=

两物体M.m用跨过光滑定滑轮的轻绳相连.如图放置.OA.OB与水平面的夹角分别为30度.6

两物体M、m用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,如图放置,OA、OB与水平面的夹角分别为30°、60°,M重20N,M、m均处于静止状态.求:(1)OA、OB对M的拉力?(2)m受到的静摩擦力的大小和方向?(

如图所示,质量为m的物体悬挂在轻质的支架上,斜梁OB与竖直方向的夹角θ.设水平横梁OA和斜梁OB作用于O点的弹力分别为F

以O点为研究对象,受力如图所示:由受力图结合几何关系可得:F1=mgtanθF2=mgcosθ故答案为:mgcosθ.

如图所示质量为m的物体悬挂在轻质支架上,斜梁OB与竖直方向的夹角为θ.设水平横梁OA和斜梁OB

这是O点的受力,除了向下的拉力G之外,剩下的两个力就是F1、F2了.再问:为什么那个BO方向的力是指向外,而不是横梁??再答:因为绳子对斜梁有沿斜梁向左下方的压力,所以斜梁给绳子右上方的支持力。