如图所示,质量为m的物块从倾斜角为的粗糙斜面的最底端以速度v0冲上斜面

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/10 19:29:53
如图所示,质量为m的物块从倾斜角为的粗糙斜面的最底端以速度v0冲上斜面
如图所示,质量为0.5kg的物块以5m/s²的初速度从斜面顶端下滑,斜面长5m,倾角为37°,

∵F=Gsin37°F压=Gcos37°又因为G=mg=5N则F≈3NF压≈4Nf=F压*0.5=2N则F合=2N根据F=ma可知a=4m/s²

(2013•连云港三模)如图所示,在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为θ的光滑斜面,一质量为m的物块从斜面上由静止下滑.

对斜面压力与斜面对m支持力是一对作用反作用力.FN的水平分力FN1=FNsinθ,N的竖直分力FN2=FNcosθ,对M、m整体:水平方向不受外力,动量守恒有:mVx=MV.整个系统无摩擦,只有重力做

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,质量为M、长为L的长木板放在光滑水平面上,一个质量也为M的物块(视为质点)以一定的初速度从左端冲上木板,如果长

小物块所受合外力为滑动摩擦力,设物块受到的滑动摩擦力为f,物块的初速度v0;如果长木板是固定的,物块恰好停在木板的右端,对小滑块的滑动过程运用动能定理列出等式:0-fL=0-12Mv20…①如果长木板

如图所示,一个长为L,质量为M的长方形木板,静止 在光滑水平面上,一个质量为m的物块(可视为质点),以

A.对木板而言:向右的摩擦力f使木板向前移动了距离s ∴摩擦力对木板做功为:W=fs=μmgsB.物块克服摩擦力向前移动了(s+d)的路程,所以摩擦力对物块做功为:  W=-f(s+d)=-μmg(s

如图所示,质量为m的滑块沿倾斜角为Θ的斜面以初速度V0向上滑动,滑块与倾斜面间的动摩擦因数为μ,求滑块向上滑的加速度

到底哪边是地面再答:应该是向下的加速度吧?再答:再答:再问:再问:对不起照片反了应该是这样的再问:再答:知道,答案在上面再问:哦哦谢谢我要把那个受力分析画在滑块上么?

高考物理如图所示,质量为M的楔形物块静止在水平地面,其斜面的倾角为θ.质量为m的小物块,

上图中AB选项解析中的作用力应改为摩擦力.关于A选项,F与mg是不同方向的力,直接加减是无意义的.可根据B受力平衡,利用三角形法则,求AB作用力.

如图所示,一个质量m为2kg的物块,从高度h=5m、长度l=10m的光滑斜面的顶端A由静止开始下滑,那么,物块滑到斜面底

物块在运动的过程中机械能守恒,有:mgh=12mv2,代入数据得,v=10m/s.故A正确,B、C、D错误.故选A.

如图所示,质量为m的物块与转台之间能出现的最大静摩擦力为物块

可以从这个角度看,合外力对物体做的功等于物体机械能的改变,这个题目中物块速度从零增加到一定值,这个过程中重力没有做功,只有转台和它的摩擦力做功,所以不为0.

如图所示,质量为m的滑块从半径为R的粗糙圆弧形轨道的a点滑到b点,下列说法正确的是

摩擦力和向心力是垂直的分解重力,假设重力G与滑块对轨道的压力的夹角为a,向心力F=mg*cosa在A到B过程中,角a一直在减小.所以向心力逐渐增大.但是cosa的函数图像是一个曲线,且在越靠近0度时,

如图所示,轻弹簧下端固定在水平地面上,弹簧位于竖直方向,另一端静止于B点.在B点正上方A点处,有一质量为m的物块,物块从

设在D点弹力等于重力A:在D点之前物体一直做加速运动,AB段只受重力,故动能增加,BD段由于重力大于弹力,故合外力还是做正功,而过了D点后,重力小于弹力,合外力做负功,故到D点的动能最大,故A错误B:

如图所示,物块A的质量为M,物块B、C的质量都是m,并都可看作质点,且m<M<2m.三物块用细线通过滑轮连接,物块B与物

A速度为0时,达到最大高度M<√2m,在B落至地面后,A速度还没有降为零,还将升高一段,直至速度为0.如果用Mgh=mgl+mg2l,那么这个h就是B落地时A的高度,但这时A的速度还没有降为零,所以还

如图所示,一倾斜放置的传送带静止不动,一质量为m的物块从传送带上端A沿传送带滑下,加速度为a1;若让传送带沿顺时针转动,

设传送带与地面角度a,滑动摩擦力F=μ*Fn,Fn=mgcosa,则加速度a=F/mF=mgsina-mgcosa则a=gsina-gcosa我们可以看到,m被消除了,所以,两加速度相等,选择C谢谢,

如图所示,光滑的倾斜轨道与半径为R的光滑圆形轨道相连接,质量为m的小球,

(1)要使小球恰能通过圆形轨道的最高点,需有mV²/r=mg①根据动能定理mgH-mg(2r)=1/2mV²②由①②式得H=2.5r③(2)令最低点速度为v1,则由动能定理1/2m

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的滑块从半径为R的光滑固定的圆弧形轨道的a点滑到b点,下面正确的是(  )

滑块从光滑圆弧轨道的a点滑到b点,速度越来越大,根据Fn=mv2r知,向心力逐渐增大,根据a=v2r知,向心加速度逐渐增大.故B正确,A、C、D错误.故选:B.

21,如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,

A、对圆环(+地球为一个系统),除了受到重力外,还受到弹簧的弹力,所以,圆环的机械能(准确的说是圆环与地球这个系统的)不守恒==>A错;B、仔细分析圆环沿着杆向下滑动的过程,可知,当弹簧跟杆垂直时,弹

利用如图所示的装置可以测量滑块和滑板 间的动摩擦因数.将质量为M的滑块A放在倾斜滑板B上, C为位移

由图可以知道,上升时的加速度大小为8/s^2下降时的加速度大小为4m/s^2上升时的加速度,是重力沿斜面产生的加速度与摩擦力产生的加速度之和下降时的加速度,是重力沿斜面产生的加速度与摩擦力产生的加速度

如图所示,半径为R,质量为M,内表面光滑的半球物体放在光滑的水平面上,左端紧靠着墙壁,一个质量为m的物块从半球形物体的顶

A、物块从a到b过程中左侧墙壁对半球有弹力作用但弹力不做功,所以两物体组成的系统机械能守恒,但动量不守恒,故A错误;B、m从a点运动到b点的过程中,对m只有重力做功,m的机械能守恒,故B错误;C、m释