木板表面怎么弄光滑

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/19 03:24:06
木板表面怎么弄光滑
长木板AB放在水平面上,他的下表面光滑而上表面粗燥,一个质量为m(参看问题补充)

当电场方向向上时,物块c只能滑到AB中点,说明此时电场力方向向下,可知物块C所带电荷的电性为负.电场方向向下时有:μ(mg-qE)L=½mv02/2一(m+M)v2/2mv0=(m十M)v电

光滑水平面上放着一木板b b上表面粗糙 粗糙木块a以v0冲上b

1,动量守恒定律,初始只有a动量mav0,b的动量0,结束二者速度相等v共.mav0+0=(ma+mb)v共v共=mav0/(ma+mb)2,使用动能定理,分别对a,b单独分析摩擦力对a做负功摩擦力对

在地面上(粗糙)有个斜面(粗糙),斜面上放着一个小木板(上表面光滑)木板上有木块,求木板的加速度.

假设斜面加速度为a1,其质量为M,小木块相对斜面加速度为a2,其质量为m假设地面与斜面之间摩擦系数为μ对木块单独受力分析,受到重力,支持力.则列写1、mgcosθsinθ=ma2cosθ,得a2=gs

质量为m=1.0Kg的小滑块(可视为质点)放在质量为M=3.0Kg的长木板的右端 木板上表面光滑 木板与地面之间的动因数

木板表面无摩擦,则小滑块受力平衡,要保持静止状态.而木板首先在水平向右恒力F和向左的滑动摩擦力作用下向右加速,撤去F后在摩擦力作用下匀减速运动,直到停止.木板从开始运动到停止,位移应小于0.2m,否则

质量为m=1.0Kg的小滑块(可视为质点)放在质量为M=3.0Kg的长木板的右端 木板上表面光滑 木板与地面之间的动

撤力前后木板先加速后减速,设加速过程的位移为x1,加速度为a1,加速运动的时间为t1;减速过程的位移为x2,加速度为a2,减速运动的时间为t2.由牛顿第二定律得撤力前:F-μ(m+M)g=Ma1解得a

m=1.0 kg的小滑块(可视为质点)放在质量为M=3.0 kg的长木板的右端,木板上表面光滑,木板与地面之间的动摩擦

第一问推动木板会产生的摩擦力为f0.2*(1+3)*10=8N加速度a=(12-8)/3=4/3撤掉F加速度a=f/M=8/3先是匀加速运动,之后是匀减速运动,运动的总距离是1m利用这些能算出时间第二

质量为M的长木板放在光滑的水平面上,一个质量为m的滑块以某一速度沿木板表面从A点滑至B 点,在木板上前进了L,而木板前进

摩擦力对滑块做功W1=-μmg(l+L)物体相对地面的位移对木板做功W2=μmgl物体相对地面的位移a=μg=3m/s^2v=att=2s加速位移x=0.5at^2=6m物体由M处传送到N处的过程中,

光滑水平面上有一长木板,其质量为2m,长为L,C点为上表面中点,木板右端(A点)有一静止的质量为m的金属块,金属块与木板

分别考虑木板与金属块受力.木板:水平拉力F,金属块与木块间的摩擦力f(方向与F相反),所以合外力为F-f=F-mgμ金属块:金属块与木块间的摩擦力f=mgμ(方向与F相同)(1)当金属到达C点时撤去水

如图,有一矩形绝缘木板放在光滑水平面上,另一质量m,电荷量为q的小木块眼木板表面以某一初速度从A端沿水平方向滑入,木板周

1、负电2、mg/3q当场强方向向上时,摩擦力反而增大,则此时电场力方向一定向下,物块所带电荷即为负电.由动能定理得:E(初动能)=(mg-Eq)f(动摩擦因数)LE(初动能)=(mg+Eq)f(动摩

9月22日物理 10,如图所示,长木板AB放在水平面上,其上表面粗糙下表面光滑,今有一质量为m,

1、当电场强度方向向下时,C恰好到达B端,当电场方向向上时,C恰好到达离A点距离为2/3*AB处,可知:电场强度方向向下时,电场力向上,所以,物块C带负电.2、物块初速度设为V0、木板AB质量设为M,

求分析动量守恒题 光滑水平面上有一个静止水平木板M质量M0(上表面粗糙下表面光滑)上 一个小物体A质量M1以初速度为V的

你第一步为什么用M0乘以V啊,V不是M1的速度么,还有在碰撞前M0和M1的速度关系式怎样的啊

光滑地面上有木板静止 上面放走小木块 木块与木板之间有摩擦力 现在把恒力F作用在木块或者木板上 分别怎么运动

问题不全面,恒力的方向呢.再问:向左向右不一样吗。好吧向右再答:你发原题吧,或者例题。再问:力作用在木块上向右问木板怎么运动再问:前面的都一样再答:再问:问得是木板啊再问:看不懂。。你这是对木块昨受力

怎么让铝在铣床上铣出表面光滑

用油石精磨铣刀,磨成刮胡刀的轫子,再去开始铣,就可以.对铝的材质有要求,高速,最重要的是高速.只要刀具切削的线速度足够高(最小也要大于20米/秒),机床的刚性足够,主轴精度好,就可以加工出镜面.高速和

如图甲所示,一块质量M=5kg的木板静止在光滑的水平面上,该木板的上表面由两部分组成,其中AB部分为光滑

(1)由mgR=0.5mv^2-0N-mg=mv^2/RN=3mg=30NN'=-N压力大小30N方向竖直向下(2)h=0由mgR-μmgx1=010R-5μ=0h=0.5mg(R+h)-μmgx2=

质量为m=1kg的小物块(可视作质点)放在质量为M=3.0kg的长木板的右端,长木板表面光滑,木板与地面之间的动摩擦因数

对木板由牛顿第二定律,得:F-u(m+M)g=Ma加速度a=4/3m/(s^2)由运动学公式s=1/2*a*t^2,得:力F作用最长时间t=1s

8、质量为M足够长的平木板放在光滑的水平地面上,在木板的上表面的右端放一质量为m的小金属块(可视为质点),如图所示.木板

(1)由于A上表面右侧和水平面光滑,A与金属块和水平面无摩擦力,所以在力F的作用方向上,由力F所产生的加速度为a=F/M金属块静止,初速度Vo=0;由位移公式s=Vot+(a/2)(t^2)得方程l=

质量为m=1.0kg的小滑块(可视为质点)放在质量为M=3.0kg的长木板的右端,木板上表面光滑,木板与地面之间的

你首先要知道A1T1、A2T2是什么,这是速度啊.Vt=V0+at,木板初速度为0,所以V=at.木板运行到一个最大速度,再减速,A1T1和A2T2表示的都是这个最大速度,不同点在于,A1T1时是加速

质量为m=1.0kg的小滑块(可视为质点)放在质量为M=3.0kg的长木板的右端,木板上表面光滑,木板与地面之的动摩擦因

当木板最终停下,小滑块位于长木板的左端时,F的作用时间最长.木板加速时有:F-μ(m+M)g=Ma1木板减速时有:μ(m+M)g=Ma2对全过程有:0.5a1t²+0.5a2(a1t/a2)