如图所示质量为m的物体A,从弧形面的低端已

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/01 06:04:21
如图所示质量为m的物体A,从弧形面的低端已
如图所示,质量为M的斜劈形物体放在水平地面上,质量为m的粗糙

有向下的加速度意味着合力向下,所以对于m来说设它的支持力为N,则它竖直方向上(mg-N)>0,所以也就是说mg>N,而对于M来说,它受到N的反作用力,因此它需要的支持力就是Mg+N,而因为N

为什么错 a的如图所示,用恒力F拉着质量为m的物体从静止开始沿着粗糙的水平面运动,第一次物体的位移是s,第二次物体的位移

力F沿竖直方向分力=物体重力G,则水平面无支持力,无摩擦力,所以不一定是4个力,可能是两个力.

如图所示,斜面长为S=15m,倾角为θ=37°,一物体质量为m=2kg,从斜面底端的A点开始以初速度v0=20m/s,沿

(1)物体由A到B过程中,根据牛顿第二定律得:mgsinθ+μmgcosθ=ma,得a=g(sinθ+μcosθ)代入解得:a=10sm/s2.由:S=v0t-12at2得:15=20t-5t2解得:

一道动量守恒题质量为m的物体从半径为R光滑的半圆槽(质量为M)的A点由静止滑下,A、B等高,如图所示,关于物体m的运动,

那我就说B吧.B中,因为水平方向上动量守恒,原来都静止,所以球滑到最高点时球、槽都静止(很容易理解,如果因为动量守恒,所以如果球向右,槽就会向左.所以只能是静止.只有在球和槽的运动方向都相同时,球到最

如图所示,质量为m的物体A放在倾角θ=30°的斜面上,物体与斜面间的摩擦因数为μ,用力F通过滑轮将物体从斜面底端拉到顶点

物体必须匀速运动,所以受力平衡由F(1+cosa)=mgsinθ+μ(Fsina-mgcosθ)F=mg(sinθ-μcosθ)/(1+cosa-μsina)只要求(1+cosa-μsina)的最大值

如图所示,一个质量为m的物体以某一速度从A点冲上倾角为30°的斜面,其运动的加速度为3g4,该物体在斜面上能上升的最大高

A、重力做功为WG=-mgh,所以重力势能增加mgh.故A错误,D正确.   B、合力F合=ma=34mg,根据动能定理,F合s=△EK=−34mg•2h=−32mgh,

如图所示,质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度大小为g,此物体在斜面上

根据牛顿第二定律知,物体运动的加速度大小为g,所受的合力为mg,方向沿斜面向下,根据动能定理得,△Ek=-mg•2h=-2mgh,知动能减小2mgh.物体重力势能增加mgh,所以机械能减小mgh,故机

如图所示,不计绳的质量及绳与滑轮的摩擦,物体A的质量为M,水平面光滑,当在绳B端挂一质量为m的物体时,物体A的加速度为a

分析A和B受力,A受F拉,重力GA、支持力,第一种情况,B受重力GB和Fl拉2.求a1:把A和B看成一个系统,这个系统具有相同的速度和加速度,分析系统受的合力,只有一个GB,(GA和N平衡掉了,绳子的

如图所示,A、B两个物体靠在一起静止放在光滑的水平面上,质量分别为m⒜=1kg,m⒝=4kg,从

A是错的,楼主可以先将未脱离前的AB看作一个整体,对其受力分析可知整体受到的合外力F=F⒜+F⒝=15(由两式相加得到),所以整体的加速度a=15/(1+4)=3,然后再对AB

如图所示,质量为m的物体A放在倾角θ=30°的斜面上,物体与斜面间的摩擦因数为μ,用力F通过滑轮将物体从

Ø的值题目没给出吗?应该给出了,是30°这个题不用计算,只需要做一下物块A的受力分析F和F1(F1为OB绳的力)大小相等,他们的合力应该和物块A的重力大小相等,方向相反,这样才能使F做功

如图所示,一个质量为m的物体以某一速度从A点冲上倾角为30°的斜面,其运动的加速度大小为34g,这物体在斜面上上升的最大

A、由题,物体在斜面上上升的最大高度为h,克服重力做功为mgh,则重力势能增加了mgh.故A错误.B、根据牛顿第二定律得:mgsin30°+f=ma,得到摩擦力大小为f=14mg,物体克服摩擦力做功为

如图所示,物体A、B的质量分别为m、2m,物体B置于水平面上,B物体上部半圆型槽的半径为R,将物体A从圆槽的右侧最顶端由

A、设A到达左侧最高点的速度为v,根据动量守恒定律知,由于初动量为零,则末总动量为零,即v=0,根据能量守恒定律知,A能到达B圆槽左侧的最高点.故A错误.B、设A到达最低点时的速度为v,根据动量守恒定

如图所示,足够长的小平板车B的质量为M,以水平速度v0向右在光滑水平面上运动,与此同时,质量为m的小物体A从车的右端以水

设向右的速度为正.摩擦系数为k小物体A的速度为-v0+gkt平板车B的速度为v0-(m/M)gkt当二者的速度相同时-v0+gkt=v0-(m/M)gktgkt=2v0/(1+m/M)可求出A、B速度

如图所示,质量为M,倾角为a的楔形物A放在水平地面上,质量为m的B物体从楔形物的光滑斜面上

分别以A,B物体为研究对象.A,B物体受力分别如图2-24a,2-24b.根据牛顿第二定律列运动方程,A物体静止,加速度为零.x:Nlsinα-f=0①y:N-Mg-Nlcosα=0②B物体下滑的加速

如图所示,质量分别为M,m的A,B两物体从倾角为θ的固定光滑斜面滑下,下滑过程中A、B相对静止,A,B间接触并且接触面是

a=aA=aB=a(A+B)=(M+m)gsinθ/(M+m)=gsinθ(mg-N)/m=asinθ=gsinθsinθ——→N=mgcosθcosθF/m=acosθ=gsinθcosθ——→F=

如图所示质量为2m的物体A ,质量为m的物体B放在水平地面上,AB与地面间的动摩擦因数相等

再问:��������Ҳ���������������ˮƽ��⻬��ʱ��һ���ˣ��������ϱ�ĺ�����Ŷ���һ��

如图所示质量为2m的物体A ,质量为m的物体B放在水平地面上,AB与地面间的动摩擦因

看成系统的话,3ma=F-3μmg,B受到的作用力减去B的摩擦力必定也要产生这么大的加速度.Fa-μmg=ma,解得Fa=F/3-2μmg(Fa表示A对B的作用力)

如图所示,质量为m的物体静止在倾角a的粗糙斜面上.

以斜面左高右低为例1.摩擦力f=mgSina功W=-flCosa=mgSinaCosa2.弹力F=mgCosa功W=FlCosa=mgCos*2a3.斜面对物块的力竖直向上,大小为G,则不做功再问:斜

如图所示质量为m的物体从h高处的A点由静止自斜面滑下,

在B点没能量损失说明系统机械能守恒动能的变化就是其重力势能的变化EK=mghB到C摩擦力做功导致物块能量杯消耗由能量守恒定律可以知道EK+Wf=0Wf=-mgh摩擦力做的负功所以A-B阻力不做功B-C