如图,把一个质量为m=0.3kg的小球用细线悬挂起来

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/17 14:09:12
如图,把一个质量为m=0.3kg的小球用细线悬挂起来
如图,工人用一个定滑轮和动滑轮组成滑轮组,把重为500N的箱子匀速提升5m,动滑轮的质量为8kg,不计绳重和摩擦,去g=

(1)F=1/2(G物+G动)=1/2(G物+m动g)=1/2(500N+8Kg×10N/kg)=290N(2)η=G物/(G物+G动)=500N/(500N+80N)=86%

、一轻质弹簧原长为L劲度系数为k,两端各系着一个质量为m的小球,在光滑水平面上把弹簧中点固定在一个 竖直

设此时弹簧的总伸长量为x,则每个小球做圆周运动时所受的弹力等于向心力即kx=mw^2/(L+X)/2解得x+L=2kL/(2k-mw2)即此时弹簧总长为2kL/(2k-mw2)再问:x不是伸长的总长吗

科学:如图,要把一个质量是450kg的A沿水平地面移动100m,工人把它放在一个质量是50kg

AB共同匀速运动的时候,AB整个系统水平方向受到二个力的作用:水平向右的拉力F,地面给B的向左的滑动摩擦力f.这二个力的大小相等.F=f.再以A为研究对象:向下重力和向上受到B给的支持力,二力平衡.如

如图,一个弹簧台秤的秤盘质量和弹簧质量都可以不计,盘内放一个物体P处于静止.P的质量为12kg,弹簧的劲度系数k=800

设刚开始时弹簧压缩量为x,则:x=mgk=0.15m…①在前0.2s时间内,有运动学公式得:x=12at2…②.由①②解得:a=7.5m/s2由牛顿第二定律得,开始时,Fmin=ma=90N最终分离后

如图,水平传送带正以v=2m/s的速度运行,两端的距离为L=10m.把一质量为m=1kg的物体轻轻放到传送带上,物体在传

物体放到传送带上时,相对传送带向左滑行,受到向右的滑动摩擦力,因而向右做初速度为零的匀加速直线运动,当速度增加到传送带运动的速度v=2m/s时,物体与传送带间就不再有相对滑动,也就不再有摩擦力了,物体

如图,粗糙水平面上有一弹簧振子,振子质量m=1Kg,弹簧的劲度系数为k=100N/m,振子与水平面间的静摩擦因数和动摩擦

(1)假设开始向左,其始终受向右的摩擦力2N.又受一恢复力,可将两力合成,劲度系数不变,角速度为(k/m)^0.5=10rad/s,角位移为π.t=0.314.又有力的对称可知B点伸长0.03cm.(

如图质量为M=2千克的平板小车的左端放一个质量m=1千克的小物体

(1)碰撞后,物体速度为3m/s方向向右车速度为3m/s速度向左物体的加速度为gμ=2m/s^2加速度向左小车加速度向右大小为1m/s^2物体相对于小车是初速度为6m/s加速度为3m/s^2的匀减速运

如图,摆球质量为m,悬线的长为L,把悬线拉到水平位置后

摆球从A运动到竖直B时,重力做功为Wg=mgL,绳子拉力F做功为WF=0,空气阻力做功为Wf=-f*s=-f*1/4*2*π*L=-fπL/2.力做的功就是看受力物体在力的方向上运动的距离,是矢量.本

如所示,质量为M=4kg的木板静置于足够大的水平地面上,木板与地面间的动因数μ=0.01,板上最左端停放着质量为m=1k

设木板不动,电动车在板上运动的加速度为a0.由 L=12a0t2 得 a0=2.5m/s2此时木板使车向右运动的摩擦力 F=ma0=2.5N木板受车向左的反作用

如图,已知小球质量为m,重力加速度为g,弹簧劲度系数为k,以下为正方向,球刚置于弹簧上时t=0,x(0)=0

你既然问这个问题 想必也是学过微积分的.对x(t)求时间t的导数可以得速度函数v(t) 对速度函数v(t)求时间t的导数可得加速度函数a(t)小球受到的合力F(t)=m*a(t)=

如图所示,弹簧的弹劲系数为k=600N/m,下端挂一个质量未知的物体m,上端固定在天花板上

思路就是找临界状态,开始时物体不受弹力是第一个临界状态,而物体分开则是第二个临界状态,分开时即物体不需要托盘支撑就有a或者比a小的加速度,而以前需要托盘支撑是因为开始时物体在没有托盘的情况下加速度大于

如图,在场强为E的水平匀强电场中,有一个质量为m,所带电量为+q的小球,用绝缘线把小球悬在电场中,线长为L.把悬线拉成水

由动能定理得mgL-qEL=1/2mv^2-0v=(2gL-2qEL/m)^1/2由牛顿第二定律F-mg=mv^2/LF=3mg-2qE再问:第一步其他的都懂了,就是qEL看不懂能解释下吗后来看懂了。

水平传送带以恒定的速度v=6m/s顺时针运转,两转动轮M、N之间距离为L=10m,若在M轮的正上方,将一个质量为m=3k

(1)f=μmg=0.3×3×10=9Na=μg=3m/s²t加速=v/a=2sx=1/2at²=1/2×3×4=6mWf=fx=9×6=54J(2)t加速=v/a=8/3sx=1

如图在倾斜的滑杆上套一个质量为m 的圆环,圆环通过轻绳拉着一个质量为M的物体,

以M为分析对象,因为细绳始终处于垂直方向,所以M只收两个力作用,重力Mg竖直向下,细绳拉力T竖直向上,M不存在平行于滑杆方向的分力,也就是M不存在加速度.所以可以判定M与m一起做匀速直线运动.以M为分

弹簧的劲度系数为k=60N/m,下端挂着一个质量未知的物体m上端固定在天花板上,物体

思路就是找临界状态,开始时物体不受弹力是第一个临界状态,而物体分开则是第二个临界状态,分开时即物体不需要托盘支撑就有a或者比a小的加速度,而以前需要托盘支撑是因为开始时物体在没有托盘的情况下加速度大于

一个质量为m=2 kg的小球从光滑的斜面上高h=3.5m处由静止滑下,斜面底端紧接着一个半径为R=1m的光滑半圆环,如图

1,mg(h-2R)=mV^2/2V^2=30F+mg=mV^2/RF=80N2,上式F为0即可mg=mV'^2/RV'^2=10mg(h-2R)=mV'^2/2h=2.5m

物理——动量守恒如图,把一个质量m=0.2kg的小球放在高度h=5.0m的直杆的顶端.一颗质量为m'=0.01的子弹v0

小球和子弹碰撞过程可以视为动量守恒,有动量守恒定律得m'*v0=m'*v1+m*v2又因为小球下落的时间为t,并且h=0.5*g*t*t可以算出t=1s,所以v2=20m/s所以代入动量守恒公式得v1

用一根劲度系数为K=300N/M的轻弹簧栓着一个质量M

根据向心力公式,设现在的圆周半径为r,角速度为ω则mrω^2=(1/3)r*300所以ω=10rad/s

如图,一个质量为m的木块放在质量为M的平板小车上,它们之间的最大静摩擦力是fm,在劲度系数为k的轻质弹簧作用下,沿光滑水

A这不是匀速运动所有用牛二弹簧将小车和木块一起拉动根据牛二kx=(M+m)a再看木块木块受到两个力弹簧拉力和小车对木块的静摩擦力静摩擦力最大fm与弹簧拉力反向继续牛二加速度不变的……kx-fm=ma然

一条有关动能的物理题如图,重物M质量为1.0kg,以10m/s的初速度沿水平台面从A点向右移动,在B点与质量为0.20k

M在碰撞中所减少的能量肯定是等于M碰撞前后动能差,如果是弹性碰撞(碰撞过程没有能量损失),那么这个值也等于m增加的动能,如果不是弹性碰撞(有能量转化为热,动能有损失),那么这个值大于m增加的动能.所以