如图所示,质量为m的滑块,一水平速度v划入

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/09/23 17:21:08
如图所示,质量为m的滑块,一水平速度v划入
(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,一长绝缘木板靠在光滑竖直墙面上,质量为m.木板右下方有一质量为2m、电荷量为+q的小滑块,滑块与木板间的动摩擦

(1)滑块与木板间的正压力大小为:FN=qE=4mg F=μFN 对滑块有:W0-2mgh-Fh=12•2mv2 v2=2ah 由以上几式解得:a=(1+2μ)

一辆质量为m=2kg的平板车左端放有质量M=3kg的小滑块,滑块与平板车之间的动摩擦因数为0.4,如图所示,开始

为方便计算,本题我取g值为10(1)平板车第一次与墙壁碰撞后,以v0=2m/s速度向左.水平地面光滑,故只受小滑块施加给它的,向右的摩擦力.f摩擦=μMg=12N有a车=f摩擦/m=μMg/m=6m/

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

如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为f,用水

A.由功能关系可知拉力F做功除了增加两物体动能以外还有系统产生的热量,故A错误;   B.由于木板受到摩擦力不变,当M越大时木板加速度小,而滑块加速度不变,相对位移一样,

如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为f,用水

按照你的意思,物体的运动是以地面为参照系的,物体在木板上运动为L,而木板也在运动啊,且运动了S,所以相对于地面它一共是运动了(L+S)的距离.

(2010•南通二模)如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑

A.由功能关系可知拉力F做功除了增加两物体动能以外还有系统产生的热量,故A错误;   B.滑块和木板都是做初速度为零的匀加速运动,在其他条件不变的情况下,木板的运动情况不

如图所示,质量为M的木板静置在光滑的水平面上,在M上放置一质量为m的物块,物块与木板的接触面粗糙.当物块以初速度v0向右

A、因为冲量等于Ft,因m相对于M滑动,二者间有摩擦力,故摩擦力的冲量不为零,故A错误;B、因相互作用的摩擦力大小相等,方向相反,且作用时间相同,故相互作用的冲量大小相等,方向相反,故B正确;C、若M

如图所示,在水平板的左端有一固定挡板,挡板上连接一轻质弹簧.紧贴弹簧放一质量为m的滑块,此时弹簧处于自然长度.已知滑块与

首先一楼的金太阳解释是不妥的,“这以后弹力为F=mgsinθ-umgcosθ”哪位神仙告诉你此后该滑块会一直做匀速运动?当然对于初中生或者初学理论力学的的高中生你这么解释貌似也能单方面解决这道题,不过

如图所示,一质量M=100kg、长 L=3.0m 的平板车静止在光滑的水平地面上一质量m=20kg 可视为质点的滑块,以

1. 摩擦力为umg对滑块来说,umg=ma,a=ug=5 m/s^2对小车来说,umg=Ma,a=ug * (m/M)=1 m/s^22. 

一道大一的物理题如图所示,一质量为M 、倾角为θ的光滑斜面,放置在光滑的水平面上,另一个质量为m的滑块从斜面顶端释放,试

设滑块对斜面的压力为F对斜面Fsinθ=a1对滑块Fsinθ=ma2水平方向加速度mg-Fcosθ=ma3铅垂方向加速度滑块相对于斜面的加速度是沿着斜面方向的可列出方程(a2+a1)/a3=cotθ然

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

如图所示,一质量为m的滑块置于质量为2m、长度为L的木板左端,给小滑块一初速度v0,滑块刚好到达木板右端时相对木板静止,

1)板长为L时:设滑块停在木板后共同对地速度为V,滑块在木板上的摩擦力为f动量守恒:mv0=3mV,因此,V=V0/3功、能转换:1/2mv0^2=1/2(m+2m)V^2+fL=1/6mv0^2+f

如图所示,半球形容器固定在水平面上,O为球心,一质量为m的小滑块静止于P点.已知滑块和半球形容器间的动摩擦因数为μ,滑块

A、小滑块静止于P点,受到的是静摩擦力,由于不知静摩擦力是否达到最大值,所以不能用Ff=μFN求解摩擦力.故A错误.B、C、D对滑块进行受力分析,作出力图,由平衡条件得知,力Ff和FN的合力与重力mg

一质量为m的物块恰好静止在倾角为的斜面上.现对物块施加一个竖直向下的恒力F,如图所示.则物块

加压前,由平衡条件mgsinθ=μmgcosθ解得μ=tanθ加压F后,再进行受力分析(mg+F)sinθ=μ(mg+F)cosθ由上式,物体平衡,合力为0,根据牛1,物体无加速度,所以任然静止不懂再

物理受力分析如图所示.斜面体A的质量为M,把它置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块B从斜面体A的顶部由静止滑下,与斜面体

这两个力显然不能平衡,对于M来说,在水平方向最后是运动的,但是在竖直方向却是静态平衡的.受力分析知道,M受到重力、m对M的压力和地面对M的支持力,在这三个力的共同作用下才平衡的,也就是说:M的重力G+

如图所示,在光滑的水平桌面上放一个长为L、质量为M的长木板,将一质量为m的物块(可视为质点)放在长木板最右端.已知物块与

(1)施加水平恒力后,设m、M的加速度分别为a1、a2,m、M的位移分别为s1、s2,根据牛顿第二定律有   对m:μmg=ma1   &n