如图所示滑块ab质量为m,a套在固定竖直杆上

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/02 17:23:06
如图所示滑块ab质量为m,a套在固定竖直杆上
如图所示,两上下底面平行的滑块重叠在一起,置于固定的、倾角为θ的斜面上,滑块A、B的质量分别为M、m,A与斜面间的动摩擦

BC对.你在前一半的分析是对了,后面的疑问可以理解但不对.因AB相对静止,可作为整体分析,对这整体而言,受到三个力:重力(两个的)、斜面对整体的支持力、斜面对整体的滑动摩擦力.由(M+m)g*sinθ

 如图所示,物块ab的质量均为m,物块b放在粗糙的水平地面上,在水平推力F的作用下将物块a向光滑的竖直墙挤压,

a物体在竖直方向受到向上的静摩擦力和向下的重力,受力平衡,静摩擦力等于重力,而不是随F增大而增大b受到地面水平向左的静摩擦力.同时由于a受到b给予的向上的静摩擦力,则必然b也受到a给的向下的静摩擦力.

质量为m的滑块,由倾角a=30°的斜面底端A点沿斜面上滑,如图所示,已知滑块在斜面底端时初速度v0=4m/s,滑块与接触

对斜面压力N=mgcos30°,摩擦力f=μN=0.2mgcos30°,沿斜面向下分力F=mgsin30°=mg/2F>f,滑块最后不能静止在斜面上,而是静止在斜面左端水平面上某处,滑块向上匀减速运动

如图所示,小车B原来静止在光滑水平面上,一个质量为m的物块A(可视为质点),以水平速度v0=4.0m/s滑上质量为M的小

(1)铁块恰能滑到小车的右端,此时二者具有相同的速度v,规定向右为正方向,根据动量守恒定律:mv0=(M+m)v解得:v=mv0m+M=14v0=1.0m/s(2)根据能量守恒定律:μmgL=12mv

如图所示,光滑绝缘体AB与水平面的家教时37,上面套有一个自由移动的质量为m,电荷量为q的金属环,当存在

由于开始时光滑杆上的电荷刚好静止,所以向下的重力与向上的电场力平衡,即有:mg=qE当在A点放置电荷且匀强电场E方向改为向下后,粒子受到的重力和电场力都向下,这两力的合力为2mg,速度最大时对应的位置

如图所示,滑块A、B的质量均为m,A套在固定竖直杆上,A、B通过转轴用长度为L的刚性轻杆连接,B放在水平面上并靠着竖直杆

A、A、B系统中只有动能和势能参与转化,系统机械能守恒,故A正确;B、A到最低点时,B物体到达最右端,速度为0.分析它们的受力与运动情况:B先受到竖直杆向右的推力,使其具有向右的加速度,导致B向右加速

如图所示,质量m的金属滑块A静置于光滑平面上,通过细绳跨过定滑轮与质量为m的物体B相连,

金属块进入磁场时,在金属块产生涡流,系统机械能减小,因此mgh>2mv^2/2,即v2

16.如图所示,轻绳一端系在质量为m的物块A上,另一端系在一个套在粗糙竖直杆MN的圆环上.现用水平力F拉住

答案是B物体都静止可以先用整体法进行受力分析,如图:整体受四个力:重力,拉力,支持力和摩擦力.物体要静止,则有:重力=摩擦力   拉力=支持力所以绳子下降,摩擦力始终得等

如图所示,物块A的质量为M,物块B、C的质量都是m,并都可看作质点,且m<M<2m.三物块用细线通过滑轮连接,物块B与物

A速度为0时,达到最大高度M<√2m,在B落至地面后,A速度还没有降为零,还将升高一段,直至速度为0.如果用Mgh=mgl+mg2l,那么这个h就是B落地时A的高度,但这时A的速度还没有降为零,所以还

如图所示,半圆轨道的半径为R=10m,AB的距离为S=40m,滑块质量m=1kg,滑块在恒定外力F的作用下从光滑水平轨道

分析:(1)滑块离开C点后做平抛运动得 S=Vc*t  2R=g*t^2/2得 Vc=S*根号[g/(4R)]=40*根号[10/(4*10)]=20m/s(2)在C点时,由向心力公式 得mg+Nc=

如图所示,完全相同的两个滑块A、B的质量为m,A套在固定竖直杆上,A、B通过转轴用

虽然没有图,但是猜测应该是这样的,A被杆撑着,稍微的扰动,使B产生滑动,于是B开始向右滑动,A开始向下滑动,因为杆是轻杆,所以不计质量,又不计一切摩擦力.所以A和B的动能是由A的重力产生的,动能大小和

如图所示,滑块A、B的质量均为m,A套在固定竖直杆上,A、B通过转轴用长度为L的刚性轻杆连接,B放在水平面

答案是AC哈A选项对这题AB是一个系统且系统内无摩擦无能量损失机械能守恒A对好理解B选项错B选项可以看B速度的变化虽然B一直向右运动但是B的速度先增大后减小这个需要用A的速度算杆速度再导出B的实际速度

如下图所示,滑块A、B的质量均为m,A套在固定竖直杆上,A、B通过转轴用长度为L的刚性轻杆连接,

你设轻杆与竖直方向的夹角为C,则B受的力为mgtanC;当随着A的下落,角度的变化为:0度到E(E>90度),所以当角度大于90的时候B受力变成了负数,所以不会一直做正功.再问:拜托,B受到的力你就写

如图所示,质量为m的滑块从h高处的a点沿圆弧轨道ab滑入水平轨道bc,滑块与轨道的动摩擦因数相同.滑块在a、c两点时的速

A、滑块在a、c两点时的速度大小均为v,知滑块先加速后减速.动能先增加后减小.故A错误;B、对全程运用动能定理得,mgh-Wf=0,全程克服阻力做功等于mgh,因为ab段所受的支持力不等于重力,所以所

(2014•龙子湖区二模)如图所示,质量为m的滑块从h高处的a点沿圆弧轨道ab滑入水平轨道bc,滑块与轨道的动摩擦因数相

A、滑块在a、c两点时的速度大小均为v,知滑块先加速后减速.动能先增加后减小.故A错误;B、对全程运用动能定理得,mgh-Wf=0,全程克服阻力做功等于mgh,因为ab段所受的支持力不等于重力,所以所

如图所示,质量为m的滑块从h高处的a点沿圆弧轨道ab滑入水平轨道bc,滑块与轨道的动摩擦因素相同.滑块在a、c两点时的速

解题思路:滑块在a、c两点时的速度大小均为v,知滑块先加速和减速.对全程运用动能定理,求出全程阻力做的功,根据ab段、bc段摩擦力的大小比较两段做的功,从而得出bc段克服摩擦力做的功.再根据动能定理求

如图所示,质量为m的滑块从半径为R的粗糙固定圆弧轨道a点滑到b点,

1、2是一样的,方向发生变化,所以向心力和加速度都变化.3正确,因为向心力大小不变,而滑落过程中重力在垂直于圆弧的分力越来越大,那么支持力只能增大,才使得向心力大小不变.4不对,因为支持力等于木块对圆

如图所示装置,一质量为m的圆环套在一光滑杆上,杆固定,倾角为α=60°,用轻绳通过滑轮与质量为M的物块相连,现将m拉到A

(1)该同学的解法是错误的.因为在B点虽然速度为零,但并不处于平衡状态.所以不能根据平衡条件列式求解M:m.正确的解法是:由系统机械能守恒得: mgLsinα(cosα+tanβsinα)=

如图所示,质量为m的滑块在离地面高H=0.45m的光滑弧形轨道AB上由静止开始下滑求:

(1)A到B由机械能守恒得:mgh=12mvB2∴vB=2gh=2×10×0.45=3m/s(2)B到C由动能定理得:−μmgs=0−12mvB2代入数据得:μ=0.2答:(1)滑块到达轨道底端B时的