如图所示 位于水平面上的物体a,在斜向上的恒定力拉力作用下,正以
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/10 13:59:43
中间时刻的瞬时速度=平均速度t1为2s的瞬时速度V1=最初的4秒内平均速度=24/4=6m/st2为8s的瞬时速度V2=最后的4秒内平均速度=72/4=18m/sa=(V2-V2)/(t2-t1)=(
点动能32J,D处动能16J,E点速度4根号2,A点到E点机械能的变化量为32J
1f=12N一根绳上的力是相等的2F=24N两根绳合起来是24N,因为受力平衡3既然做匀速直线运动那么位移S=V*T=0.1m/s*10s=1m很重要的是,题目所说的速度是对地速度,而要求的又是相对于
解题思路:首先注意物体处于静止状态,处于静止状态的物体受到的合力为零;然后对物体进行受力分析,根据物体受到大小相等、方向相反、作用在同一条直线上的两个力的作用时,其合力为0即可求出物体所受摩擦的大小,
首先对a来说:以上是表示匀速运动的情况当加速度为a时,即表示A在撤去力之后受到向左的弹力增加ma因此,这道题的答案为:向左2ug+a,向右a
A正确,CD正确,这是考虑到A、B的加速度始终是相同的,如果加速度不相同,位移不相同那么B就被压到A里面去了.先设两个字母,B对A的作用力与A对B的作用力,因为它们的大小是一样的(作用力与反作用力),
动滑轮,A移动0.4米,绳子自由端,即F移动了0.8米,故做功:W=FS=2*0.8=1.6J
PQ的位置关系没说吗再问:在一条直线上啊再答:B的加速度是a=F/m=4/1=4,设A圆周运动的周期为T半径为r由题意可知当B运动到p点时候的速度V=8TV(1/2T)+1/2a(1/2T)^2=2r
AB作为整体,B在光滑水平面上,所以AB不受外部对它的摩擦力的a=F/(mA+mB)再以B为分析对象,它的加速度为a,那么受到的力就应该是:f=axmB=FxmB/(mA+mB)当F=16时,自己算下
注意水平面是光滑的,而a与b之间是有摩擦力的,只要有拉力两物体就运动了.关键就是水平面光滑,不能提供摩擦力,所以一有外力,就运动了.
F=MA因为加一小物体M增大A减小Ta=Mc乘以AA减小Mc不变故Ta减小F=Ma乘以A加上Tb因为A减小Ma不变故Tb增大
图呢?假设一下:物体A,B应是并列放置.若A在前B在后,则推力F作用是作用在B上,此时A物体受到重力,支持力,B对A的推力,水平面的摩擦力.故选B(只受4个外力作用).若B在前A在后,则选C(一定受5
选abd再问:为什么,我不太明白再答:aB的速度先比A大后比A小A、B的速度相同时弹簧的压缩量最大然后B会继续减速A加速b整个系统外力之和为零总能量不变弹簧压缩量最大时弹性势能最大动能最小就是A、B的
A是错的,当弹簧恢复到自然长度时,弹簧无弹力,所以B不会离开墙壁.B是错的,在撤去力道弹簧恢复自然长度的过程中,弹簧对B有个向左的弹力,所以墙壁对B有个向右的支持力.这个支持力对A、B系统而言是外力,
图呢?再问:应该没问题了吧再答:受力分析。A静止,B做匀速运动,AB都受力平衡。接下来就简单了,B受到两根绳子的拉力,重力,拉力等于重力,而且两根绳子的拉力大小相等。所以F=1/2(10N+2N)=6
两种情况啊,一种是斜向下,支持力为重力与F在竖直方向上分力之和,为mg+SinaF,另一种是斜向上,支持力为重力与F在竖直方向上分力之差,为mg-Sina
根据牛顿第二定律,得 对整体:a=Fm1+m2 对B:F′=m2a=Fm2m1+m2答:物体A对物体B的作用力为Fm2m
既然动力作用在动滑轮的挂钩上,而滑轮上的两股绳子一段连在物体上,另一端固定在墙壁上,那么根据题意当F=40N时,则作用在物体上的拉力F'=20N,加之物体在水平面上做匀速直线运动,说明物体在水平方向上
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