物块质量为M,由高H斜面上端A点静止开始

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/16 05:44:43
物块质量为M,由高H斜面上端A点静止开始
NO.1如图所示,物块m从高为h的斜面上滑下,又在同样材料的水平面上滑行S后静止.已知斜面倾角为θ,物块由斜面到水平面时

NO.1设动摩擦因数为a,摩擦力做功为w,即w=a(mgs+mgcosθ*hsinθ)据能量守衡定理有:mgh=w剩下的自己算,这里表达太麻烦了NO.2由于木块完全相同,所以子弹穿过三块木块所做功相同

如图所示,质量为m的物块,从高为h的斜面顶端有静止开始下滑,最后停在水平面上的B点.若改以初速度v开始沿斜面下滑,则停止

ab=bc吧?设斜面上摩擦做功大小为f,AB做功为f1,BC做功为f2mgh=f+f1mgh+0.5mv^2=f+f1+f2f1=f2解得:f1=f2=0.5mv^2f=mgh-0.5mv^2

斜面和水平面一小段光滑圆弧连接,斜面的倾角为37度,一质量为0.5kg的物块从距斜面底端B点的5m处的A点由静

(1)物块先沿斜面匀加速下滑,设AB长度为L,动摩擦因数为0.3下滑的加速度a=gsin37-ugcos37=3.6(1分)到达B点时速度v=6(1分)在水平面上物块做匀减速运动(1分)在水平面上运动

如图所示,斜面长为l,高为h,一个质量为m的物体放在斜面上A点

设斜面长为L,物体对斜面的压力为N因为在斜面上物体恰能匀速滑下,所以物体滑下时,重力做的功恰好等于克服摩擦所做的功,即:mgh=μNLW=μmgs+μNL+mgh=μmgs+2mgh

如图所示,倾角为θ的光滑固定斜面上有一轻弹簧,下端与斜面底部连接,上端与物块A连接,B物块叠放在A上面,A、B物块的质量

A、当向下缓慢施加力F1时,弹簧的压缩量将继续增大,要使物体能够分离,则弹簧能够恢复到原长时物块AB还具有速度即可,有力的对称性可知弹簧的压缩量要大于L,在平衡时由2Mgsinθ=kL得,要使弹簧的压

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

物块m从高为h的固定斜面上滑下,又在同样材料的水平面上滑行s后停下.已知斜面倾角为 ,物块由斜面到水平面时圆滑过渡.则物

设倾角为α吧,动摩擦因数为μ,在斜面上摩擦做的负功是μmgsinα*h/sinα=μmgh运用动能定理求mgh-μmgh-mgs=0,即解得μ=1-s/h

一个质量为m的物体,从倾角为θ,高为h的斜面上端A点,由静止开始下滑,到B点时的速度为v,然后又在水平面上滑行s位移后停

(1)设物体从A点下滑到B点的过程中克服摩擦力所做的功为W,根据动能定理得  mgh-W=12mv2得到 W=mgh-12mv2(2)物体在水平面上运动的过程,由动能定理

如图所示,总质量为m=60kg,可视为质点的滑雪运动员(包括装备)从高为H=30m的斜面AB的顶端A点由静止开始沿斜面下

(1)运动员离开C点后做竖直上抛运动,上升时间为:t=2s在C点的速度为:vC=gt=20m/s(2)从A滑到C的过程中,由能量守恒定律有:△E=mg(H−R)−12mv2C代入数据解得:△E=300

如图所示,一个质量m为2kg的物块,从高度h=5m、长度l=10m的光滑斜面的顶端A由静止开始下滑,那么,物块滑到斜面底

物块在运动的过程中机械能守恒,有:mgh=12mv2,代入数据得,v=10m/s.故A正确,B、C、D错误.故选A.

物块静止从斜面(光滑)下滑,斜面与水平的夹角为a 高为h,物块质量为m 求物块滑到底端的T与V

由动能定理,题目中只有重力势能转化为动能,所以mgh=1/2mv2得到v=根号2gh要经过受力分析,物体下滑的水平方向加速度a=gsinacosa,由h=1/2at2得到t=根号2h/gsinacos

高一物理 质量为m的物块始终固定在倾角为A的斜面上

因为物体是始终固定的,和斜面一起运动,斜面有一个向右的牵引力,所以物体也要有一个向左的力ma,保持跟斜面相同的加速度,这个ma就是斜面给它的,因此做功是mas再问:是斜面有向左的力物体有向右的ma吧。

如图,斜面高H,滑块质量为m,由顶点A滑下,滑到B点测得水平位移为s,若滑块与接触面动摩擦因数为 x 

外力对物理做的总功等于物体动能的变化,但是这里不需要用动能定理,略过.直接求.1重力做功E=mgH2摩擦力做功先算斜面长度s2=H/sinθ物体对斜面压力:F=mgcosθ斜面摩擦力做功:W1=μmg

高一物理质量为M的滑块,由仰角30度的斜面底端A点沿斜面上滑,已知滑块在斜面底时初速度为4M/S滑块与接触面

动能转化成势能和摩擦力做功;设静止的位置为斜面上长L处;动能=0.5mv^2;势能增加=mgL*sin30;摩擦力做功=umg*cos30*L,L=1.18米

质量为m的滑块,由倾角θ=30度的斜面顶端A点沿斜面下滑斜面高5m

1/2m(vo)2+mgh=mgcosθ*u+mgu*s此题利用能量守恒来做比较简单.注释:h为高度,s1为斜面长度,s为滚下斜面之后滑行的距离,u为动摩擦因数答案你自己算吧……

紧急啊~~质量为m的物体从高为h的斜面顶端Q点由静止开始滑下...

根据能量守恒定律,下滑时阻力做功是:W=mgh那么上滑时阻力还要做功mgh,所以有:1/2mvo^2=W阻+mgh=mgh+mgh=2mghvo=2根号(gh)

质量为m的物体从高为h的斜面顶端q点由静止开始下滑

设斜面上摩擦力f1,斜面长S1,水平面摩擦力f2,水平面上移动S2mgh-f1S1-f2S2=0f1S1+f2S2=mgh0.5mV0-f1S1-f2S2=mgh0.5mV0=2mghV0=2√(gh

质量为M的物体从高为H的斜面由A处静止下滑到斜面底端B..

逆向思维考虑物体从A到C,总的机械能mgh转化成摩擦热如果要从C返回到A,那么这个过程产生的摩擦热也是mgh,到达A点时具有的机械能是mgh.所以物体从C点出发时,需要具有能量2mgh,所以可以算出速

质量为m的物块从高为h的斜面上的A处下滑,又在同样材料的水平面上滑行S后静止于B处.已知斜面的倾角为θ,物块由斜面到水平

物体的重力势能用于摩擦力做功消耗.斜面长度s1=h/sinθ,斜面上的摩擦力=mgcosθ×μ,斜面上摩擦力做功=FS=mgμhcosθ/sinθ地面上位移s,摩擦力=mgμ,摩擦力做功=mgμs所以

斜面高为H,滑块质量为m,由顶点A滑下,滑到B点测得水平位移为s,若滑块与接触面动摩擦因数为μ.求滑块由A到B,外力对滑

重力做的功是:W1=mgH.物块与斜面的正压力是:F=mgcosθ;物块与斜面的摩擦力大小是:f=μF=μmgcosθ;物块沿着斜面下滑的路程是:L=S/cosθ;摩擦力做的负功大小是:W2=fL=μ