如图所示,长度为L=1.0

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/12 17:26:25
如图所示,长度为L=1.0
如图所示,光滑水平面上有一木板,质量M=1.0kg,长度L=1.0m.在木板的最左端有一个小铁块(可视为质点),质量m=

(1)木板能被抽出,对小铁块有:μmg=ma1对木板有:F-μmg=Ma2若木板能被抽出:a2>a1解得F>μ(M+m)g=6N.所以拉力F至少大于6N.(2)由(1)问知木板被抽出过程,小铁块的加速

如图所示为一轻质弹簧的长度L和弹力的大小关系,

1.L=10cm时,F=0,所以,弹簧的原长L0=10cm,2.L=15cm时,F=10N,据F=KX,K=F/X=F/(L-L0)=10/0.05N/m=200N/m;3.弹簧长为L'=0.20m时

如图所示,长度为L=1.0m的绳,系一小球在竖直面内做圆周运动,小球的质量为M=5 kg,小球半径不计,小球在

等一下,我写一下过程再问:好的再答:(1)合力F=mv^2/r=2000N又合力F=F拉-G所以拉力为2050N(2)F=maa=F/m=2000/5=400m/s或a=v^2/r=400m/s应该是

如图所示,长度为L=1.0m的绳子,系一小球在竖直面内做圆周运动,小球的质量为M=5kg,小球半径不记 小球在通过最低点

小球在最低点受力为:绳子的拉力向上,自身的重力向下再答:则由圆周运动公式的:再答:T-Mg=M*V^2/R再答:其中mg=50,m=5,r=l=1,v=20代入计算得到t

如图所示,长度为L=1.0m的绳,系一小球在竖直面内做圆周运动,小球的质量为M=5kg,小球半径不计,小球在通过最低点的

(1)小球在最低点时,由牛顿第二定律得:T-Mg=Mv2r得:T=M(g+v2r)=5×(9.8+2021)N=2049N(2)小球在最低的向心加速度为a=v2r=2021=400m/s2答:(1)小

(选做B)如图所示,长度为L=1.0m的绳,拴着一质量m=1kg的小球在竖直面内做圆周运动,小球半径不计,已知绳子能够承

(1)小球在最低点时,绳子的拉力和重力的合力提供向心力,绳子最容易断.根据牛顿第二定律得,F-mg=mv2L解得v=8m/s.(2)小球平抛运动的高度h=H-L=5m.根据h=12gt2得,t=1s.

如图所示长度为L=1m的细绳,一端固定于0点,另一端竖直悬吊50kg的小球,

(1)F做功:W=FLsinθ到达最低点时,F做的功全部转化为动能W=12mv2拉力与重力提供合外力:T-mg=mv2L联立上式得T=mg+2Fsinθ=50×10+2×500×0.5=1000N(2

如图所示,MN是一根长为l=10cm,质量m=50g的金属棒,用两根长度也为l的细软导线将导体棒MN水平吊起,

电流产生的力F=IBL=0.01*1/3*I=I/300重力绳子的合力f=mg*tg37=0.75*0.05*10=0.375N两个力相等I/300=0.375I=0.375*300=112.5A

如图所示,固定不动的圆柱体半径为R,中心O高出地面H,软绳长度L=πR+H.每单位长度的质量为λ,其中πR段套在圆柱体上

正如你图中所画.将AB段视作一小球B.则二小球等高时Vi不等于0 .便有结果.在这过程中系统减小的动能o为mV^2/2  软绳将上升H/3图中线下质量也中m的部分将移动到

如图所示,长度L=0.50m的轻质细杆OA,A端有一质量为m=0.30kg

设杆此时对球的是向下拉力,大小为FF+mg=mV^2/LF=mV^2/L-mg=3.0*2.0*2.0/0.50-3.0*10=-6NF

回答仔细再加分 长度为L=0.50m的轻质细杆OA,A端有一质量为m=3.0kg的小球,如图所示

假设在最低点时,杆对球的拉力为54N,那么算出这时球的速度:54-mg=mV^2/L,得V=2m/s.根据机械能守恒定律,mgh=mV^2/2(动能全部转化为重力势能),得出h=0.5m.就是说当小球

【动量】如图所示,质量为M,长度为L的小车静止在光滑水平面上

据动量守恒,人和车的水平动量相加为零,人的速度为v1,车的速度为v2则有mv1=Mv2,所以人的速度和车的速度之比为M/m,又路程为v*时间,人和车的运动时间相等的,所以人的位移和车的位移之比为速度是

某一平面直角坐标系如图所示,其单位长度为2,已知直线L过A(0,3),且垂直直线y=-2x,交x轴

(1)∵直线L与直线y=-2x垂直,∴设直线L的解析式是y=1/2x+b,把A(0,-3)代入得:-3=b,∴y=1/2x-3,答:直线L解析式是y=1/2x-3.(2)当y=0时,0=(1/2)x-

如图所示,一重力G为的小球套在竖直放置,半径为R的光滑大圆环上,一劲度系数为k,自然长度为L(L

当夹角为θ时,L’=2R*Cosθ.T=(2R*cosθ-L)*k受力分析发现T*Sinθ=G*Sin2θ即T*sinθ=G*2sinθcosθ得2G*cosθ=T=(2R*cosθ-L)*k得θ=a

如图所示,光滑平面上有一块质量M=3.0kg,长度L=1.0m的长木板,它的右端有一个质量m=2.0kg的小物块(可视为

根据摩擦因数μ=0.20等已知条件可以求出两物体之间摩擦力为4牛所以小物体的加速度为两米每二次方秒又因为运动时间为1秒可求出小物体位移为1米最终小物体位于木板中间,而木板长度为1米可得出木板在这个过程

如图所示,车厢长度为L,质量为M,静止于光滑水平面上,车厢内有(见问题补充)

根据动量守恒原理最后小车和小块达到同一速度小块就会静止不动:mVo=(m+M)v;v=mVo/(m+M);再问:为啥最后小车和小块达到同一速度??再答:不达到同一速度的话它怎么能静止呢?静止在车厢中的

如图所示,在沿水平方向的云强电场中有一固定点O,用一根长度为L=0.40m的绝缘细线把

先由受力平衡:F=Eq=mg*tan37=0.75N由动能定理:1/2mv^2=mgL-FL得v=根号(2)m/s得向心力f=mv^2/L=0.5N得T=f+mg=1.5N

如图所示,一辆平板小车静止在水平地面上,小车的右端放置一物块(可视为质点).已知小车的质量M=4.0kg,长度l=1.0

(1)设物块运动的加速度为a1,小车运动的加速度为a2,物块从开始滑动到从小车左端滑出的时间为t.物块所受摩擦力f=μmg,根据牛顿第二定律f=ma1,物块的位移x1=12a1t2小车所受摩擦力f′=

如图所示,用两根长度都为L的细绳悬挂一个小球A绳与水平面的夹角为α

简谐运动  思路:若B球恰能击中A球,则A球此时又到了平衡点--→求出经历时间(多解注意!)----→转化为运动方程列出求解(还是注意多解...)再问:能写一下过程吗?再答:fromjyeoo