如图所示长l=2.5m的水平木板,右端连接半径r=0.4m的半圆柱面

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/17 16:14:29
如图所示长l=2.5m的水平木板,右端连接半径r=0.4m的半圆柱面
如图所示,平板车质量为M,长为L,ab=bc=cd=1/3L,车放在水平地面上,左端a点放有质量为m=M/3的物体,右端

平板车受到弹簧的推力作用,到弹簧恢复到原长时,向左移动了2L/3对物体,水平方向不受力.物体水平方向要保持原来的静止状态.因此相对于平板车,物体相当于右移2L/3.物体在c点,选C

如图所示,平板车质量为M,长为L,ab=bc=cd=1/3L,车放在水平地面上,左端a点放有质量为m=M/3的物体,

C,因为物体之间没有摩擦,所以对于物体m而言,合外力为零.根据牛顿第一定律可知,它将继续保持静止.当弹簧恢复到原长的时候应该是C点运动到了现在的A的位置,而物体m没有动,所以m处于小车的C点.

(2004•扬州一模)如图所示,质量为M=4kg的木板长L=1.4m,静止在光滑的水平地面上,其水平顶面右端静置一介质m

(1)设F作用时间为t,滑块在木板上滑动距离为L1.滑块加速度a1=μmgm,得a1=μg=4m/s2,木板加速度a2=F−μmgM=6m/s2(2)L1=12a2t2-12a1t2=(6−4)t22

如图所示,X轴与水平传送带重合,坐标原点O在传送带的左端,传送带长L=8m,匀速运动的速度V0=5m/s.

(1)传送带L=8m,op=2m,则PQ=6m物体放上后a=ug=5m/s2可知,物体到达Q点V=5m/s在利用机械能守恒N点的纵坐标Y=1.25m(2)只有在开始物体从速度为0加速到5m/s时会产生

水平面上有一条长为L=2l的凹槽,凹槽的右端竖直壁上的小孔中安装一轻质弹簧C,如图所示,槽内有一个长为l,质量为m的小车

打字很有诚意啊,帮你了再问:本来有题目的照片的。。可是手机问问只能放一张图。。π_π再答:再答:再答:再问:再问:什么什么。。再答:你自己想想吧,弹簧的势能要多大才能使小车回左端再问:我也用能量守恒做

如图所示,长L=1.69m,质量M=3kg的木板B静放在光滑水平面上,质量m=1kg的小物块

解(1):F=μmg=0.1×1×10=1N(2):E=f摩×L=1×1.69=1.69J

如图所示,一块质量为M,长为L的匀质板放在足够长的光滑水平桌面上,初始时

1、木板的初始速度为:0,小物块只能运动到木板的中点,那么小物块的速度等于木板的速度,小物块的速度为v则有平均速度v1=(0+v)/2=v/22、设:木板运动的时间为:t则有:v1t+L/2=vt,v

如图所示,水平放置的平行板电容器,与某一电源相连,它的极板长为L=0.4m

这个问题太简单了,由平抛运动原理就可求得V0,V0*t=0.5*L0.5*g*t^2=0.5*d;自己算一下;第二个问题有误,应该是使小球能射出电场.加上电压算出电场,相当于小球的重力加速度发生了变化

一道高中物理,机械能.求教!如图所示,水平桌面AB长L=1.5m.B端连接一个光滑斜面

这题的关键在于运用能量守恒定律,看出摩擦力和拉力所做的功(1)F所做的功为W(F)=Fs=FL=1.5N*1.5m=2.25J由于整个系统的能量完全由摩擦力f所消耗,所以f做的功和F所做的功在数值上相

如图所示,一质量为M,长L的木板固定在光滑水平面上.一质量为m的小滑块以水平速度V (1)小滑

题目不完整啊再问:�������再答:ˮƽ�ٶ�v������ʲô��������Ӧ�����˼����ְ�再问:谢谢啦!我已经知道答案了,悬赏就送给你。

如图所示,质量M=4kg的木板长L=1.4m,静止在光滑的水平地面上,其水平顶面右端静置一个质量m=1kg的小滑块(可视

F作用下,有相对滑动;F作用时间t1撤去后,滑块继续加速,木板减速,要使滑块能从木板上恰好滑下,则要求滑下时,滑块和木板的速度相同,设为V3则:在t1时间内:   &nb

如图所示质量为M=0.3kg长为L=5.1m的木板静止在光滑水平面上,有一块长为l=0.1m,

匿名|浏览次数:6538次如图所示,水平轨道上,轻弹簧左端固定,自然状态时右端位于P点.现用一质量m=0.1kg的小物块(视为质点)将弹簧压缩厣释放,物块经过P点时的速度v0=18m/s,经过水平轨道

如图所示,质量M=4kg的木板长L=4m,静止在光滑的水平地面上,其水平上表面左端静置一个质量m=2kg的小滑块(可视为

(1)由牛顿第二定律知滑块和木板加速度分别为a1=F−μmgm=10−0.2×202m/s2=3m/s2;a2=μmgM=0.2×204m/s2=1m/s2它们的位移关系为12a1t2-12a2t2=

如图所示,质量M=4kg的木板长L=4m,静止在光滑的水平地面上,其水平上表面左端静置一个质量为m=2kg的小滑块,

图在哪里啊?再问:再答:先进行受力分析再答:本题主要用牛顿第二定律再问:木板会动,我就不会分析了。再答:F=ma再问:还是不会…再答:它的位移指的是相对位移再答:还是0再问:啊?再答:是相对地面的位移

如图所示,一摆球的质量为m,带正电荷,电量为q,摆长为L,场强E=mg/q且水平向右,摆球平衡位置在

这是一个典型的简单复合场和圆周运动相结合的问题.由题意得mg=Eq,所以ψ=π/4从A到C运用动能定理mgLcosψ+Eq(L+Lsinψ)=(1/2)mv²T-mg/cosψ=mv

如图所示,光滑水平面上静止放置质量M=2kg,长L=0.84m的长木板C;离板左端S=0.12m处

f=mAa=1×3=3N<μmAg=4N这一步是判断木块A在C上面有无相对运动,假如达到最大静摩擦,也就是说相对C有运动时.以上计算的答案就错了.至于为什么不是C与A的摩擦力使A有加速度,没错就是摩擦

如图所示,传送带的水平部分AB长为L=5m,以v0=4m/s的速度顺时针转动,水平台面

G=1kg*10m/s²=10N,摩擦力F=μG=2N不能,因为工件在传送带上获得的动能:E=FS=2N*1M=2J,而提高到DE所需的动能为1kg*10m/s²*0.5m=5j,

如图所示,有一木板静止在光滑且足够长的水平面上,木板质量为M=4kg,长为L=1.4m

1)预使m从M上滑下来,需要M的加速度>m的最大加速度;m的最大加速度实在m和M产生滑动摩擦时出现的,此时m受到的外力(只考虑水平方向)=mgu=4NM受到的外力=F-mgu=F-4N,其加速度a(M