一水平放置的轻弹簧,A旁又有一质量相同的B

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/14 05:20:51
一水平放置的轻弹簧,A旁又有一质量相同的B
一轻弹簧两端分别连接物体在水平力作用下.这个题有没有简单的方法?

这个题我做过,只能列出两个方程进行求解再问:能不能解一下。过程再答:那你等一下再答:选c吧再问:嗯嗯。是的再问:过程再答:等一下再答:再答:我懒得算了。。再答:这个可以吗再答:望采纳再问:好吧如果只能

如图1所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球从离弹簧上端高h处自由释放,压上弹簧后继

A、OA过程是自由落体运动,A的坐标是xA=h,加速度为aA=g,B在A点的下方,故A正确,B错误.C、B点是速度最大的地方,此时重力和弹力相等,合力为0,加速度也就为0,由mg=k△x,可知△x=m

在水平放置的可旋转的圆盘上放一劲度系数为k质量可忽略的轻弹簧,一端固定在轴上,一端拴一质量为m的物块A,此时弹簧没有形变

Fmax=f=mgu=m(Wo)²/LoWo=根号guLo所以Wo的取值是0至(根号guLo)根号打不出来,用文字代替题目2m(W1)²/L1=mgu+KL1【方程列好了,直接解出

有一竖直放置的“T”型架,表面光滑,两个质量相同的滑块A、B分别套在水平杆与竖直杆上,A、B用一不可伸长的轻细绳相连,A

将A、B的速度分解为沿绳的方向和垂直于绳子的方向,两物体沿绳子方向的速度相等,有vBcos60°=vAcos30°,所以vA=33v.AB组成的系统机械能守恒,有mgh=12mvA2+12mvB2.所

(2014•济南一模)如图所示,在粗糙水平面上放置A、B、C、D四个小物块,各小物块之间由四根完全相同的轻弹簧相互连接,

已知A物块所受的摩擦力大小为f,设每根弹簧的弹力为F,则有:2Fcos60°=f,对D:2Fcos30°=f′,解得:f′=3F=3f故选:C

如图在光滑水平面上有一质量为m=1kg的小球放在光滑水平面上,一水平放置的轻弹簧一端与墙相连,另一端与

弹簧的弹力可以分解为竖直向上的10N的力和水平向右的10N的力.弹簧向左的拉力为10N.烧断绳后,绳的拉力消失,支持力为10N与重力平衡,水平方向只有向左的力为10N.小球扫受的合力为10N,水平向左

质量分别是ma和mb的两木块,固定在劲度系数为k的轻弹簧的两端,竖直放置在水平桌面上,用一竖直向下的作用力压在A上,使A

如图①、②、③、④分别表示未放A,弹簧处于原长的状态、弹簧和A相连后的静止状态、撤去压力F前的静止状态和撤去压力后A上升到最高点的状态.撤去F后,A做简谐运动,②状态A处于平衡位置.②状态弹簧被压缩,

如图所示,两个三角形物块A、B叠放在竖直的轻弹簧上,靠着粗糙的竖直墙壁放置,用力F将物块竖直向下缓慢压一小段距离,然后又

A、由题意可知,墙壁对A没有弹力,则没有摩擦力,根据平衡条件,结合整体法,可知,弹力的大小等于两物体的总重力,故A正确,B错误;C、B对A的作用力有弹力与静摩擦力,其合力的大小与A的重力平衡,故C错误

1.如图所示,质量为M的小车原来静止在光滑水平面上,小车A端固定一根轻弹簧,弹簧的另一端放置一质量为m

选a这题根据动量定理做再问:答案是ACD,我不明白D。应该是mV物体=(m+M)V小车吧,而不是mV物=MV小车再答:不能按你那种算法,你是把他们看成一个整体这题不能这么算,要把小车和物体单独对待

如图2-10所示,轻质弹簧竖直放置在水平地面上,它的正上方有一质量为1kg的金属块从高0.9m处自由下落,当弹簧被压缩了

由机械能守恒定律1kg*10m/s2*1m=10J=1/2*1kg*(4.36)^2+E弹所以弹簧的弹性势能为0.4952约等于0.5J

轻质弹簧竖直放置在水平地面上,它的正上方有一质量为1kg的金属块从高0.9cm处

∵速度最大说明合力为零:kx=mg∴弹性势能Ep=kx²/2=kx·x/2=mgx/2=1×10×0.1/2=0.5J

有一水平放置的圆盘,上面放有一劲度系数为k的轻质弹簧,弹簧的一端固定于轴O点,另一端栓一质量为m的物

1)刚开始滑动时受到的摩擦力为最大静摩擦力,取等于滑动摩擦力,就是这个力提供向心力.所以有μmg=m(2πn0)^2*Rn0=μg/4π^2*R2)当转速达到2no时,弹簧的伸长量设为x,此时有kx+

有一水平放置的圆盘,上面放有一劲度系数为K的轻质弹簧,弹簧的一端固定于轴O点,另一端挂一质量为m的物

整个过程中摩擦力都存在.刚开始摩擦力还能够维持圆周运动,之后转速到达n后仅仅靠摩擦力已经无法维持圆周运动,此时物体开始离心,即远离圆心,拉动弹簧,直到弹力和摩擦力的总和能够维持圆周运动,物体才会做圆周

电梯内的地板上竖直放置一根轻质弹簧,弹簧上方有一质量为m的物体.当电梯静止时弹簧被压缩了x;当电梯运动时弹簧又被压缩了x

电梯静止时有:kx=mg.当电梯运动时弹簧又被压缩了x,对物体分析有:2kx-mg=ma,解得a=g,方向竖直向上,所以电梯可能向上做加速度为g的匀加速运动,或向下做加速度为g的匀减速运动.故C、D正

如图甲所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由下落,接触弹簧后

C点对应着小球运动到最低点,速度减为0的位置,此刻所有重力势能和动能都转化为弹性势能,由机械能守恒得:mgXc=1/2*k*(Xc-h)^2(^代表乘方)整理一下可得:2mg/k=(Xc-h)^2/X

(2014•广元二模)如图甲所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h

A、OA过程是自由落体,加速度为g,故A错误.B、B点是速度最大的地方,此时重力和弹力相等,即mg=kxAB,合力为0,aB=0.故xB=h+mgk,故B正确.C、取一个与A点对称的点为D,由A点到B

如图所示.ABC为光滑轨道,其中AB段水平放置,BC段为半径R的圆弧,AB与BC相切于B点.A处有一竖直墙面,一轻弹簧的

(1)球从D下滑到B与物块碰前,小球机械能守恒,有mgh=12mv02碰撞过程,小球与滑块系统动量守恒mv0=(m+M)v1碰后弹簧压缩到最大程度的过程中,M、m和弹簧的系统机械能守恒EP=12(M+

水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点,水平桌面右侧某一位置有一竖直放置的,左上角有一开口的光滑

(1)物体m2飞离桌面后,做平抛运动,因恰好由P点沿切线滑入圆弧轨道MNP,则Vy/V合=sin∠PON=0.8又Vy=根号(2gh)=4m/s所以V合=5m/s从P到M,机械能守恒:m2gR(1+0