如图所示,质量Mm的滑块AB叠放在固定的

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/14 00:44:33
如图所示,质量Mm的滑块AB叠放在固定的
(2013•长春二模)如图所示,在倾角θ=30°的固定斜面的底端有一静止的滑块,滑块可视为质点,滑块的质量m=1kg,滑

设力F作用的时间内滑块加速运动的加速度大小为a1,则F-mgsinθ-μmgcosθ=ma1,力F撤去时,滑块的速度大小为v1,则v1=a1t1,t1内滑块向上运动的位移大小设为x1,则x1=12a1

 如图所示,物块ab的质量均为m,物块b放在粗糙的水平地面上,在水平推力F的作用下将物块a向光滑的竖直墙挤压,

a物体在竖直方向受到向上的静摩擦力和向下的重力,受力平衡,静摩擦力等于重力,而不是随F增大而增大b受到地面水平向左的静摩擦力.同时由于a受到b给予的向上的静摩擦力,则必然b也受到a给的向下的静摩擦力.

如图所示,一质量为m的平板车左端放有质量为M的滑块,滑块与平板车之间的动摩擦因数为μ开始时,平板车和滑块共同以速度v0沿

(1)平板车与墙发生碰撞后以原速率弹回,此后平板车与木块所受的合外力为零,总动量守恒,取水平向右为正方向,则有  Mv0-mv0=(m+M)v解得v=M−mM+mv0,当M>m,则

质量为m的滑块,由倾角a=30°的斜面底端A点沿斜面上滑,如图所示,已知滑块在斜面底端时初速度v0=4m/s,滑块与接触

对斜面压力N=mgcos30°,摩擦力f=μN=0.2mgcos30°,沿斜面向下分力F=mgsin30°=mg/2F>f,滑块最后不能静止在斜面上,而是静止在斜面左端水平面上某处,滑块向上匀减速运动

如图所示,斜劈形物体的质量M,放在水平地面上,质量为m的粗糙物块以某一初速沿斜劈的斜面向上滑,

物体m受重力和摩擦力.上下2个过程中,重力保持不变,但摩擦力方向改变,总的力的大小不同,加速度也不会相同.

滑块木板模型如图所示,木板A静止在水平地面上,质量mA=2kg,小铅块B放于A上,质量mB=4kg,AB之间动摩擦因数μ

你都没说F是啥,条件不给全的问题,只有瞎猜了我当F水平向左作用于A好了地面光滑条件下F30N时,AB存在相对运动,摩擦力是20N,B迟早掉下来地面不光滑,F的临界值有两个,与地面的相对移动和与B的F1

如图所示,质量为m,横截面为直角三角形的物块ABC,∠ABC=α,AB边靠在竖直墙面上,物块与墙面间的动摩擦因数为μ.F

对物体受力分析可知,物体受重力、推力F、墙对物体的弹力及摩擦力的作用下做匀速直线运动,故物体受力平衡;将F向水平向分解,如图所示:则可知竖直方向上合力为零,即摩擦力f=mg+Fsinα;故A正确;而物

如图所示,质量为M的平板小车停在光滑水平地面上,一质量为m的滑块以初速度v0=3m/s

【解析】这道题目可以用相对运动来做,m刚上M时,相对速度是V0,关键是要求出相对加速度的大小是两个加速度相加,注意对于两个物体水平上的受力都是μmg,再分别除以各自的质量得出加速度,而他们的相对加速度

(2006•南京模拟)如图所示,P为位于某一高度处的质量为m的物块,B为位于水平地面上的质量为M的特殊长平板,mM=12

(1)物块P自由下落时,刚到达板的上表面时的速度v=gT0=10m/s.P进入相互作用区域的过程,根据动能定理得:mgH-fH=0-12mv2代入解得,H=0.5m.(2))对于P,取向下方向为正方向

如图所示,质量m的金属滑块A静置于光滑平面上,通过细绳跨过定滑轮与质量为m的物体B相连,

金属块进入磁场时,在金属块产生涡流,系统机械能减小,因此mgh>2mv^2/2,即v2

如图所示,光滑的水平面上有质量为M的滑块,其中AB部分为光滑的14圆周,半径为r,BC水平但不光滑,长为l.一可视为质点

以滑块与物体组成的系统为研究对象,以向右为正方向,由动量守恒定律得:(M+m)v=0,由能量守恒定律得:mgr=12mv2+12Mv′2+μmgl,联立解得:μ=rl;答:物体与BC间的动摩擦因数为r

如图所示,半圆轨道的半径为R=10m,AB的距离为S=40m,滑块质量m=1kg,滑块在恒定外力F的作用下从光滑水平轨道

分析:(1)滑块离开C点后做平抛运动得 S=Vc*t  2R=g*t^2/2得 Vc=S*根号[g/(4R)]=40*根号[10/(4*10)]=20m/s(2)在C点时,由向心力公式 得mg+Nc=

如图所示,物块A的质量为1千克,物块B的质量为2千克,AB间静摩擦力最大值是5N,水平面光滑,用水平力F拉B,

由于最大静魔力为5N,则A的加速度为:a=f/m=5m/s^2也就是当A的加速度为5m/s^2时,AB才发生相对滑动.那水平拉力F至少为:F=(1+2)×3=15N.(1)当拉力为10N时,未发生相对

如图所示,杠杆AB可绕O点在竖直面内转动,AO:OB=2:5.杠杆左端悬挂金属块A,右端悬挂质量为2kg的金属块B.金属

金属块B的体积:VB=mρ=2kg5×103kg/m3=4×10-4m3在水中受到的浮力:F浮=ρ水gVB=1.0×103kg/m3×10N/kg×4×10-4m3=4N在酒精中受到的浮力:F浮′=ρ

如图所示,质量为m的滑块从h高处的a点沿圆弧轨道ab滑入水平轨道bc,滑块与轨道的动摩擦因数相同.滑块在a、c两点时的速

A、滑块在a、c两点时的速度大小均为v,知滑块先加速后减速.动能先增加后减小.故A错误;B、对全程运用动能定理得,mgh-Wf=0,全程克服阻力做功等于mgh,因为ab段所受的支持力不等于重力,所以所

(2014•龙子湖区二模)如图所示,质量为m的滑块从h高处的a点沿圆弧轨道ab滑入水平轨道bc,滑块与轨道的动摩擦因数相

A、滑块在a、c两点时的速度大小均为v,知滑块先加速后减速.动能先增加后减小.故A错误;B、对全程运用动能定理得,mgh-Wf=0,全程克服阻力做功等于mgh,因为ab段所受的支持力不等于重力,所以所

如图所示,质量为m的滑块从h高处的a点沿圆弧轨道ab滑入水平轨道bc,滑块与轨道的动摩擦因素相同.滑块在a、c两点时的速

解题思路:滑块在a、c两点时的速度大小均为v,知滑块先加速和减速.对全程运用动能定理,求出全程阻力做的功,根据ab段、bc段摩擦力的大小比较两段做的功,从而得出bc段克服摩擦力做的功.再根据动能定理求

如图所示,质量为m的滑块从半径为R的粗糙固定圆弧轨道a点滑到b点,

1、2是一样的,方向发生变化,所以向心力和加速度都变化.3正确,因为向心力大小不变,而滑落过程中重力在垂直于圆弧的分力越来越大,那么支持力只能增大,才使得向心力大小不变.4不对,因为支持力等于木块对圆

如图所示,质量为m的滑块在离地面高H=0.45m的光滑弧形轨道AB上由静止开始下滑求:

(1)A到B由机械能守恒得:mgh=12mvB2∴vB=2gh=2×10×0.45=3m/s(2)B到C由动能定理得:−μmgs=0−12mvB2代入数据得:μ=0.2答:(1)滑块到达轨道底端B时的