,mA=m,mB=3m分别用细线和轻弹簧悬挂.求剪断细绳的瞬间,关于甲乙两图

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/10/10 15:20:39
,mA=m,mB=3m分别用细线和轻弹簧悬挂.求剪断细绳的瞬间,关于甲乙两图
ma+mb-m=( )( )分解因式

ma+mb-m=m(a+b-1)

(ma+mb+mc)÷m=______.

原式=a+b+c.故答案为:a+b+c

分解因式ma+mb+mc=m(?)

ma+mb+mc=m(a+b+c)...

已知向量a,b的模均为2,且|ma+b|=根号3|a-mb|,其中m>0

1)平方得(ma)^2+2mab+b^2=3a^2-6mab+3(mb)^2a,b的模均为2,且a^2=|a|^2=4,b^2=|b|^2=4故4m^2+2mab+4=12-6mab+12m^28ma

已知M是三角形ABC的重心,则MA+MB=MC=?

M是三角形ABC的重心,则MA+MB+MC=0

如图所示,mA=m,mB=2m分别用细线和轻弹簧悬挂.求剪断细绳的瞬间,关于甲乙两图中A、B的加速度大小,

首先记住弹簧的力不能突变,轻弹簧没有质量.所以,根据平衡时的受力情况来判断.甲图中,本绳子受力3mg,剪断后,A的合力为3mg,加速度为3g,B的加速度为0.乙图中,上面的弹簧立刻恢复原长,所以,情况

点M是e=√6/3的椭圆C:X^2/a^2+Y^2/b^2=1(a>b>0)上的一点,过M作直线MA.MB且斜率分别为k

(1)M(x0,y0),A(x1,y1),B(x2,y2)A.B关于原点对称,x2=-x1,y2=-y1,B(-x1,-y1)K1*K2=(y1-y0)/(x1-x0)*(-y1-y0)/(-x1-x

已知ma=mb,且m不等于O,求证,a=b

ma-mb=0m(a-b)=0m不为0所以a-b=0a=

光滑水平央上有两个物块A、B,质量分别为mA=3m、mB=m,开始时B静止,A以初速度v0向右运动,A与B碰撞后粘在一起

(1)A、B组成的系统碰撞过程动量守恒,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mAv0=(mA+mB)v,解得:v=34v0;(2)A、B碰撞过程,由能量守恒定律得:△E=12mAv02-12(

如果碰撞前两小球沿同一条直线相向运动的速率分别是va=6m/s,vb=3m/s,【ma=2kg,mb=4kg】碰撞后两小

动量守恒定律两者的动量大小相同方向相反那么代数和为0但这不意味着他们静止了除非是两个完全相同的小球才可以静止这是因为他们的动能也相同碰撞就完全抵消成内能从而静止现在只是动量为零碰撞以后也同样是0方向相

若MA=MB则M是线段AB的中点,为什么

不对,必须有一个前提,点M是在线段AB上.假如只说MA等于MB,是对的

光滑平直轨道上有三个滑块A、B、C质量分别为mA=mC=2m,mB=m

全程三个物体动量守恒可知共速为V 0/3.c、B碰前速度分别为0、2V0 /3.则弹簧弹开后A 速度4V0/3,弹簧释放能量

如图9所示,竖直墙面和水平地面均光滑,质量分别为mA=m,mB=3m的AB、两物体如图9所示放置,其中A仅靠墙壁,AB、

开始弹簧处于压缩状态,力刚撤掉的时候,弹簧反弹,对B有个弹力,所以B开始向右加速运动,A静止,一直运动到弹簧恢复原长,如下图所示: 此时弹力消失,全部转化成B的动能,假设B的速度Vb.接下来

三个紧靠在一起 的物体A,B,C放在水平地面上 ,其质量分别为ma=5m,mb =3m,mc=2m,它们与地面 间的 动

假设ABC要开始运动,当作一个整体那么摩擦力f=3mgF>f所以三个物体已经开始运动了对整体有F-f=10maa=0.2gB物体受到的合外力等于FB合=0.2g*3m=0.6N

已知:如图,M是矩形ABCD外一点,连接MB、MC、MA、MD,且MA=MD.

证明:因为在矩形ABCD中,所以AB=CD,∠BAD=∠CDA=90°.因为△AMD中,AM=DM,所以∠MAD=∠MDA,所以∠MAB=∠MDC.在△ABM和△DCM中AB=DC∠MAB=∠MDCM

如图所示,两质量分别为mA和mB的小球A与B套在水平杆CD上,且mA=mB=m,两球之间用一轻细线连,rB=2R,且CD

(1)无拉力,B会先滑动,f=m2Rω^2得ω=√(f/2Rm(2)有拉力时B有f+T=m2Rω^2(1)A有T-f=mRω^2(2)(1)-(2)得ω=√(2f/Rm)代入(1)或(2)得T=3f

求证,若点M是△ABC的重心,则向量MA+MB+MC=0:

设MA,MB,MC交BC,AC,AB于D,E,F点延长MD使DG=MD连接BG,CG所以MD=DGBD=DC所以四边形MBGC为平行四边形所以向量MB+向量MC=向量MG因为四边形MBGC为平行四边形