如图,质量为m的小球放在劲度系数为k的轻弹簧上,小球上下震动而又始终未脱离弹簧

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/10 22:13:50
如图,质量为m的小球放在劲度系数为k的轻弹簧上,小球上下震动而又始终未脱离弹簧
如图所示,质量为M的小车放在光滑的水平面上.小车上用细线悬吊一质量为m的小球,M>m.现用一力F1水平向右拉小球,使小球

首先对左边受力分析,对该系统:F1=(M+m)a.对小球,拉力T的竖直分力Tcosα=mg,水平方向:F1-Tsinα=ma,即Tsinα=Ma,tanα=Ma/mg.a=mgtanα/M对右面:F2

质量为M的小车放在光滑的水平面上.小车上用细线悬吊一质量为m的小球,M>m.现用一力F1水平向右拉小球,使小球和车一起以

首先对左边受力分析,对该系统:F1=(M+m)a.对小球,拉力T的竖直分力Tcosα=mg,水平方向:F1-Tsinα=ma,即Tsinα=Ma,tanα=Ma/mg.a=mgtanα/M对右面:F2

质量为M的小车放在光滑水平面上,小车上用细线悬挂另一质量为m的小球,且M

对m在竖直方向上受力平衡,故F1cosα=mg,F2cosα=mg故F1=F2对甲图中的小车,由牛顿第二定律F1sinα=Ma对乙图中的小球,由牛顿第二定律F2sinα=ma′又M>m,故a′>a答案

向左运动的小车上有一光滑的半球形槽,其内放一个质量为m的小球,槽半径为R,球半径不计.如图,当小球停在离槽底部高度为R/

“如果要用F向=N-Gsin30=ma=mg根号3/3(a在第二小问中求出为g根号3/3)算出来就与正确答案2mg不一样”——你把小球的匀减速直线运动当作圆周运动,本来是求平动的加速度,可是你如此列式

如图5所示,在一辆表面光滑的小车上,放有质量分别为m₁、m₂的两个小球,随车一起做匀速直线运动.

两小球在竖直方向受到重力和支持力这一对平衡力的作用,作用效果相抵消,在水平方向,由于表面光滑,所以不受摩擦力的作用,也没有其他力的作用,即在水平方向不受力,根据牛顿第一定律,物体不受外力作用时,总保持

如图,质量为m的小球,用一根长为L的细绳吊起,放在半径为R的光滑球面上,由悬点到球面的最小距离为d,则小球对球面的压力有

左边的第一个图和为小球受力分析,中间的图为运用三角形定理后的图示.右边的图为绳长、两球半径的图示.由中间的图和右边的图可看出两个三角图形相似.将数据带入后即可利用三角形相似原则算出关系

高二物理 磁场如图,用一长为L的细线吊着一个质量为m、电量为+q的小球,整个装置放在磁感应强度为B,方向垂直纸面向外的匀

在下落到最低点时做了四分之一个圆周绳的拉力T一直垂直于速度方向不做功洛伦兹力不做功由动能定理mgL=0.5mv^2v=根号下2gL在最低点受力分析由圆周运动规律T+F洛-mg=mv^2/LF洛=qvb

如图在光滑水平面上有一质量为m=1kg的小球放在光滑水平面上,一水平放置的轻弹簧一端与墙相连,另一端与

弹簧的弹力可以分解为竖直向上的10N的力和水平向右的10N的力.弹簧向左的拉力为10N.烧断绳后,绳的拉力消失,支持力为10N与重力平衡,水平方向只有向左的力为10N.小球扫受的合力为10N,水平向左

如图,质量为M的斜面放在水平地面上,质量为m的物体放在斜面上,m与M,M与水平地面之间均有摩擦.当m沿斜面运动时,M一直

m合外力沿斜面向下,所以m沿斜面加速下滑再问:看不懂再答:受力分析你能懂吗,再对m进行中叫分解。再问:只看懂了物块的重力,支持力和斜面体的摩擦力再答:将f和mg正交分解,m的合外力沿斜面向下再问:你这

如图24-5所示,质量为M的框架放在水平地面上,一根轻质弹簧的上端固定在框架上,下端拴着一个质量为m的小球,在小球上下振

没看到图,但大概理解楼主意思.小球加速度应为(M+m)乘g除以m再问:没错,请解释再答:加速度a=所受到的力除以本身质量,题目中小球受到的力为本身重力和弹簧给它的拉力,而弹簧的拉力等于框架的重力。所以

如图,轻弹簧长为L,竖直地放在水平地面上,质量为m的小球在轻弹簧的上端,并用竖直向下的力F压小球,使弹簧压

这个题目其实很简单,解答就是一个思路,能量守恒.即:E0=mgh得h=E0/mg距离地面距离H=h+L-ΔL.即:H=L-ΔL+E0/mg

质量为m的小球,放在光滑的木板和光滑的竖直墙面之间,保持平衡.设木板与墙面之间的夹角为(如图).当角缓

小球受重力mg、木板支持力F(垂直于木板斜向上,F与水平面成α角)、墙壁的弹力F'(水平向右),据平衡条件,Fsinα=mg.(1)Fcosα=F'.(2)由(1),α增大,F减小.(1)/(2)得:

如图,质量为M的物体上竖立一轻杆,轻杆上端固定一绳子,绳长为L,绳子下端挂质量为m的小球,物体静止在水平面上.如果小球在

对当小球运动到最高点时列圆周运动:mg+F=mw*2L.只需要那时的F=Mg,就可以使得物体对地面的压力为零.解出角速度为w=√(m+M)g/mL

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

如图所以、放在水平地面的斜面体,斜面上用轻绳系一个质量为8KG的小球.

(1)不知楼主设过非惯性系没有?若取斜面为参考系,小求受到向左惯性力、重力、拉力3力平衡,很好解若是常规解法的话,即取地面为参考系,恰好飘起时,小球只受拉力和重力,拉力的水平分力提供小球的加速度,竖直

一质量为m=60kg的圆球由绳索吊着放在光滑的斜面上,如图,求绳索对小球的拉力

重力G,斜面支持力N,拉力T三力平衡沿竖直水平方向分解得到Ncos45°=Tsin30°Nsin45°+Tcos30°=G=mgg取10T=1200/(1+√3)N

如图3-5-17所示,小球被轻质细绳系着,斜吊着放在光滑劈面上,小球质量为m,斜面倾角为θ,向右缓慢推动劈一小段距离,在

不难想象,小球受细线拉力,斜面支撑力,重力.在向右推动斜面时,小球被抬高,设细线在之前与水平面成角a,在小球被抬高同时细线与水平面成角a在变小,使Sin.a变小,G小球不变,斜面支撑力T变大

q如图,质量为m,半径为R的光滑半圆弧物快静止在光滑水平面上,有一质量为m的小球

由能量守恒可知,物体m减少的势能等于m和半圆弧物块增加的动能,即mgR=1/2mV.平方+1/2mV..平方再由动量守恒(因为没外力做工,所以动量守恒)mV.=mV..可解得V.=V..=根号gR物块