质量分别为1kg.2kg的滑块AB位于光滑水平面上,滑块B的最大速度

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/07 11:43:20
如图所示,两个用轻线相连的位于光滑水平面上的物块,质量分别为m1=2kg和m2=1kg,拉力F1=3N和F2=1.5N方

本题用整体法求得加速度,再用隔离体法求出绳子的拉力.将两个物块看作一个整体,质量为M=m1+m2=2+1=3kg,合外力为F=3-1.5=1.5N,加速度为a=1.5N/3kg=0.5m/s^2所以物

10.如图所示,夹在物块A、B之间的弹簧被压缩了2 cm,已知物块A、B的质量分别为m1=5 kg和m2=6 kg,与地

答案A.设弹簧压缩量为d,由牛顿第二定律加速度a=(F+kd-μm2g)/m2=(8+8-15)/6m/s^2=0.167m/s^2下面讨论分析B静止时弹簧是否达到原长1.假设B静止时弹簧被拉伸,B向

已知滑块质量为1kg,斜面倾角为37度,

设g=9.8省略单位物体垂直于表面的压力1*9.8*cos37=1*9.8*0.8=7.84摩擦力1*9.8*cos37*0.5=3.92方向为与运动方向相反沿斜面向下的力1*9.8*sin37=5.

一质量为M=2Kg的木板放在光滑水平面上,一质量为m=1kg的滑块(视为质点)放在木板的左端,两者均静止

首先2KG的木板以为下面是光滑水平面所以不考虑板对水平面的作用力在分析板和块,块的重力是10N,块与板的动摩擦因数是0.2,所以快对板的摩擦力是10*0.2=2N.然后拉力F作用在板上而且与块对板的摩

如图所示,物块A、B的质量分别为m1=1kg,m2=2kg,置于小车C上 如图所示,物块A、B的质

你的好评是我前进的动力.我在沙漠中喝着可口可乐,唱着卡拉ok,骑着狮子赶着蚂蚁,手中拿着键盘为你答题!再问:你怎么这么快?再答:因为我是学神~~~再问:膜拜~

动量守恒定律的运用光滑水平面上有一辆质量为M=1kg的小车,小车的上表面有一个质量为m=0.9kg的滑块,在滑块与小车的

首先,做这种题目要确定系统,这道题目的确有点难,但仔细分析后就不这么难了.(1)把车,滑块,子弹看成系统,由于摩擦力属于内力,所以动量守恒,可列式:(m+M)V1-m0V0=(m+m0)V2+MV1要

动能定理)光滑水平面上放着质量mA =1 kg的物块A与质量为mB =2 kg的物块B,A与B均可视为质点,A靠在竖直墙

这个题不是说用能量就可以,还需要动量~废话少说,解题:(1)由于水平面和圆轨道光滑,所以由动能定理得:mBvB²/2=mBg2R+mBvC²/2由圆周运动规律得,mBvC²

质量分别为mA=1kg、mB=2kg的滑块叠放在光滑水平面上,滑块B足够长,A、B间静摩擦力的最大值与滑动摩擦力大小都是

确保两者相对静止的最大力为F.则有对A有fmax=mAaa=5m/s2.对整体F=15N.当F=9N时,两者有共同的加速度F=(mA+mB)aa=3m/s2当F=20N是,两者相对滑动,A的加速度5.

如图所示,光滑水平面上有一辆质量为M=1kg的小车,小车的上表面有一个质量为m=0.9kg的滑块,在滑块与小车的挡板间用

①子弹射入滑块后的共同速度大为v2,设向右为正方向,对子弹与滑块组成的系统应用动量守恒定律得:mv1-mv0=(m+m0)v2…①代入数据得:v2=4m/s…②②子弹,滑块与小车,三者的共同速度为v3

质量为2kg的小车放在光滑水平面,在小车右端放一质量为1kg的物块,物块与小车间的动摩擦因数为0.5,物块与小车同时分别

(1)设小车受到的合外力为F.摩擦力为F3.则F=F3+F2=G物*0.5+9=10*0.5+9=14N小车加速度=F/(M物+M车)=14/3设物块受到的合外力为F4.则F4=F3+F1=G物*0.

如图所示,A、B物块的质量分别为mA=4kg和mB=1kg

解(1)由能量守恒可知:B重力做功=A与桌面的滑动摩擦力做功+mB和mA增加的动能即:mB*gh=mA*gμ*h+1/2(mB+mA)V²代入数值即可求解

质量为2kg的小车放在光滑水平面,在 小车右端放一质量为1kg的物块,物块 与小车间的动摩擦因数为0.5,...

本题是动量方面的题,摩擦力f=umg=0.5*1*10=5N.对物块,根据动量定理有,(F1-f)t=m1v1=0.4,对小车,有(F2-f)t=m2v2=1.6,设向右方向为正方向,则有m2v2-m

一道物理题.质量分别为1kg,3kg的滑块a,b位于光滑水平面上,现使滑块a以4m/s的速度向右运动,与左侧连有轻弹簧的

当A与B速度相同时,B就达到最大速度了mava=(ma+mb)vv=1*4/(1+4)=1m/s再问:弹簧恢复原长后呢?再答:哦,我没考虑弹簧的问题。1/2mava^2-1/2mav^2-1/2mbv

光滑的水平面上有一辆质量为M=1kg的小车,小车的上表面有一个质量为m=0.9kg的滑块,在滑块与小车的档板间用轻弹簧相

(1)MV0+mV1=(M+m)V共-------V共=14m/s方向向右(2)1/2M0V0^2+1/2(M+m)V1^2=E弹+1/2(M0+m+M)V车^2(M0+m)V共+MV1=(M0+m+

(2014•盐城二模)如图所示,质量为m=1kg的物块,放置在质量M=2kg足够长木板的中间,物块与木板间的动摩擦因数为

(1)对物块由牛顿第二定律:F-μmg=mam1得:am1=F−μmgm=2m/s2由L=12am1t21  得t1=2Lam1=1s所以:vm1=am1t1=2m/s(2)I区域

质量分别为1kg、3kg、的滑块A、B位于光滑水平面上,现使滑块A以4m/s的速度向左运动,与左侧连有轻弹簧的滑块B反生

(1)\x09AB速度相同时弹簧有最大势能.由动量守恒得mava=(ma+mb)VV=mava/(ma+mb)=4/4=1m/s△Ek=½mava²-½(ma+mb)V&

三个物块的质量分别为M1=20KG,M2=15KG,M3=10KG,由一绕过两个定滑轮M与N的绳子相连,放在质量为M4=

要求位移的话感觉用一般的运动学方法很困难,这里可以试试平均重心法,由于该体系只受到重力的作用,没有水平方向的外力,因此整个体系的重心在水平方向上是不变的,将整个体系划分为三个物块和截头堆两部分,设截头

质量分别为2kg和3kg的物块,A,B放在光滑水平面上并用轻质弹簧连接,今...

先看整体,总质量为5,总受力为10方向向左,故加速度为2方向向左.再分别研究两个物体,比如A,受合外力为2*2=4方向向左,故弹力=20-4=16方向向右这一步用B分析亦可只有F1时,加速度为4向左用

(1)在光滑水平面上,质量为m1=4kg的物块1具有动能E=100J,物块1与原来静止的、质量为m2=1kg的物块2发生

(1)由Ek=mv^2/2可得v1=√50碰撞后m1v1=(m1+m2)v共得v共=4√50/5得Ek末=80J∴碰撞中机械能损失△E=Ek初-Ek末=100-80=20J(2)不知道m1m2呀可以设