如图所示,在光滑的水平地面上,相距10米的ab
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/12 15:13:11
(1)、设物块的质量为m,其开始下落处位置距BC的竖直高度为h,到达B点时的速度为v,小车圆弧轨道半径为R.由机械能守恒定律得:mgh=12mv2 &
(1)木块A点无初速度释放,下滑到B点时木块速度为V1,根据动能定理:m1gh=1/2m1v^2v=2m/s(2)木块A点无初速度释放,恰好未从车上掉落,说明两者最终相对静止具有共同速度V木块与小车组
A可以匀速拉出,说明A受力平衡.对A进行受力分析,A受到拉力F,以及AB之间的摩擦力,故摩擦力f=拉力F=8N摩擦力f=mBg×μ=20μ=8N解得μ=0.4
很明显要选C,甲的动量方向向前,乙的动量方向向后,只有当甲乙的合动量方向向后了,为保证总动量守恒小车才能向前运动,甲的动量比乙动量小,合动量才会向后,所以选C.再问:为什么合动量向后小车向前运动??再
(1)若用F=10N的水平力向左拉小车,求木块2s内的位移1、先判断有没有相对滑动:设AB不相对滑动整体法:F=(mA+mB)a,10N=(1+3)kg*a,a=2.5m/s^2.隔离A:不相对滑动,
速度相同即大小、方向相同,B为水平向右,因些A一家要在最低点即此时切向速度水平向右(其它点没有这方向).由题意可知:当A从M运动到最低点时t=3/4T=3π/2ω,线速度Vt=rω对于B(初速为0):
光滑水平面AB系统动量守恒,没有滑离即最终达到共速,以右为正方向,由动量守恒定律得Mv-mv=(M+m)v1,解得末速v1=2m/s.这一过程中,m先向左减速,再向右加速,而M一直减速.当m减到0时由
对整体进行受力分析可知,小物块和楔形物块不受外力作用,动量守恒,在物块下滑的过程中,楔形物块向右运动,所以小物块沿斜面向下运动的同时会向右运动,由于斜面是光滑的,没有摩擦力的作用,所以斜面对物块只有一
解析:设物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是h,则最高的到A点高度为h-r,物体从最高点下落到A点的过程中,机械能守恒,则mg(h-r)=1/2mv^2①由物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压
把二个物体作为整体:F=(m+M)aa=F/(m+M)再以A为研究对象,A受到B的摩擦力f=ma=m*F/(m+M)你自己对照原题的选项,和我的结果相同就是正确的.
“有一个粗糙斜面放在水平光滑地面上,斜面倾角是A,斜面固定时,一个质量为m的物块恰好能沿斜面匀速下滑”所以mgsinA=μmgcosAμ=tanA“若斜面不固定时,一推力F作用于物块(F的方向或大小均
平均动能只和温度有关是在推导压强的微观意义时得到的结论,这个例子里,气体体积增大,对外做功,同时绝热,所以做功是靠消耗内能来完成的,内能降低,分子动能减小,温度下降.气体内能是不考虑分子势能的,内能唯
不加特别说明时,所有系统都假设在地球上.所以垂直方向上受重力影响,不守恒.水平方向没有外力和摩擦,所以守恒.
.当然就是说你根本爬不到一半高,它就会沿轨道落回去.就不会脱离轨道.这类似脑筋急转弯了当然除了这种情况,也有速度达到v0使得mv0²/2=2Gr+mv1²;其中m为小球质量,v1满
题1是斜面B给A的摩擦力和弹力,它们水平方向的分力的合力提供加速度.你说到的摩擦力做正功应该是B对A的摩擦力对A做正功吧.题2重力的功率就是mgV,V是重力方向的速度,它是小球做圆周运动瞬时速度竖直方
在A→B过程中:m机械能守恒(凹槽与小球组成的系统动量不守恒)①(2分)在B→C过程中:凹槽与小球组成的系统动量守恒,机械能守恒,设凹槽质量为M,则小球到达最高点C时,M、m具有共同末速度.②(2分)
此类问题一般归为“子弹打木块”类型.若木块固定不动,子弹打入木块的过程中,由于摩擦力作用,最终子弹静止在木块中(设木块厚度足够大),子弹的动能全部转化为系统的内能.此种情况下,子弹减速运动,木块静止不
(1)小球从B到C,平抛运动时间t=√2h/g=√4r/g水平速度v0=AV/t=2r/√4r/g=√rg在B点使用向心力公式mg+FN=mv0^2/rFN=mv0^2/r-mg=mrg/r-mg=0
A、由于M置于光滑水平地面上,在m下滑的过程中,M要后退,所以m对M做正功,物块的重力势能减少等于M和m的动能的增加,所以A正确.B、斜面对物体的作用力垂直于接触面,由于发生位移与作用力不垂直,则出现