物体A与物体B通过光滑定滑轮用一细绳相连,A用木板托住,撤去木板后,A自由下落

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/10 08:25:14
物体A与物体B通过光滑定滑轮用一细绳相连,A用木板托住,撤去木板后,A自由下落
如图所示,物体A以速度V沿杆匀速下滑,A用细绳通过定滑轮拉物体B,当绳与水平夹角为a时,

这跟杆连接体有点类似.杆连接是在杆方向上速度相同.这题的关键在实际的和速度是沿杆的方向的,不是杆方向的速度是分速度.这在以后会考的,觉得不对劲就肯定是合速度弄错了.需要注意.所有的和速度都是实际运动方

物体AB通过光滑的定滑轮用轻绳相连,B物体放在光滑的水平桌面上,B物体的质量是A物体的一半,先按住B使整个装置静止,放手

设A质量为m,则B为m/2能量相等时,速度为v放手时加速度:(m+m/2)*a=mg求h,我提供思路,你自己算mg(H-h)=1/2*(m+m/2)v^2mgh=1/2*m*v^2

如图所示,物体M放在光滑的水平桌面上,两边分别用细线通过定滑轮与重物A、B相连.当物体M匀速向右运动时(线重和滑轮的摩擦

因为定滑轮不省力,所以重力等于拉力;物体M做匀速直线运动,处于平衡状态,根据平衡力相等,可以得到拉力相等,∵拉力又等于物体各自的重力,所以两物体的重力相等.故选B.

如图所示,物体A以速度v沿杆匀速下滑,A用细绳通过定滑轮拉物体B,则当绳子与水平方向夹角为θ时,物体B的速度大小为多少?

将A物体的速度按图示两个方向分解,如图所示,由绳子速率v绳=vsinθ而绳子速率等于物体B的速率,则有物体B的速率vB=v绳=vsinθ.答:物体B的速度大小为vB=vsinθ.

如图,在光滑的水平桌面上有一物体A,通过绳子与物体B相连,假设绳子的质量以及绳子与定滑轮之间的摩擦力都可以忽略不计,绳子

AB连在一起,加速度相同;对整体分析可知整体沿绳方向只受B的拉力,则由牛顿第二定律可知,加速度为:a=mBgmA+mB=34g故选:C.

如图,在光滑的水平桌面上有一物体A,通过绳子与物体B相连,假设绳子的质量以及绳子与定滑轮之间的摩擦力都可以忽略不计,绳子

整体求加速度的方法较简单,如果用隔离法求解完全可以,只是要麻烦一点而已,但不管用哪种方法,结论都是一样的,都等于3g/4,而不会为3g.再问:能帮我列一下隔离法的式子谢谢咯再答:mB-T=mB*aT=

如图所示,质量为m的物体至于光滑水平面上,用一根绳子的一段固定在物体上,另一端通过定滑轮与恒定的速度v

当绳子与水平方向夹角为60度时,物体的速度为:V=v/cos60=v/(1/2)=2v根据动能定理,拉力对物体做功转换为物体的动能,因此有:W=Ek=1/2mV²=1/2m*4v²

如图所示,放在水平桌面上的物体A通过水平轻绳,轻弹簧和光滑定滑轮与物体B相连,物体静止时弹簧秤甲和乙的读数分别为5N和2

开始时,对A进行受力分析,A受向左的拉力5N,受向右的拉力2N,等于B的重力,受桌面的摩擦力,由平衡条件可知,摩擦力大小为3N,方向向右同时也意味着,A要运动所需克服的最大静摩擦力大于等于3N.剪断A

请问用整体法怎么解?如图所示,重为8N的球静止在与水平面成370角的光滑斜面上,并通过定滑轮与重4N的物体A相连,光滑挡

受力分析,球与物体A当中有滑轮,A重力与球拉力不在一条直线上,不能抵消.所以整体法不行.整体法一般是整个物体中的内力(内部的力)可以抵消才可以用,这个题不适用.再问:绳中拉力不是相等的吗,作为整体,绳

牛顿运动定律问题在光滑的水平面上放一质量为m的物体A,用轻绳通过定滑轮与质量也为m的物体B相连接,如图甲所示,物体A的加

这需要用到隔离法当A和B系在一起的时候,它们受到绳子的拉力是一样的,设为T,它们连动了,加速度也是一样啊,设为a1这样,对A受力分析,A被绳子拖着走,有T=m·a1对B受力分析,B拖着绳子下落,有mg

如图所示,用恒力F 通过光滑的定滑轮把静止在水平面上的物体从位置A拉到位置B,物体的质量为m,定滑轮离水平地面的高度为h

先说要算拉力对物体作的功就直接用恒力F×在力F方向上的位移(也就是拉出来的绳子的长度)=F×(h/sin1-h/sin2)【1和2代指角1和角2】.而绳拉物体的力只是方向在变而大小不变,因为它跟拉力F

用竖直向下的恒力F通过跨过光滑定滑轮的细线拉动光滑水平面上的物体,物体沿水平面移动过程中经过A、B、C

受力分析图会画了吗,画图实在麻烦,所以我就不画图了,物体在竖直方向上力是平衡的,水平方向上只有绳子拉力T在水平方向上的分力,而绳子的拉力大小T等于F,所以T是恒力.而从A到C的过程,拉力T和水平方向的

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

用动能定理如图所示,B为轻质定滑轮,物体A的质量为10kg,置于水平光滑地面上,一细绳跨过定滑轮,一端与A相连,另一端C

1拉力对物体做功W=F△S=F(h/sin37'+h/sin53')=5J2由动能定理,W=0.5mv^2,所以v=√(2W/m)=1m/s由于绳对物体的拉力方向是不断变化的,所以以物体为分析对象没法

质量为M的A物体,放置在水平光滑的桌面上,通过轻绳跨过定滑轮与质量西相同物体B相连,B是悬空的.

质量西相同物体B相连,这里“西”打错了吧?多打个字吗?定滑轮只是起改变方向的作用,那么系统受的力也就只有B受的重力,则Mg=(M+M)*a,a=1/2g.

如图所示,A、B两物体用细绳相连跨过光滑定滑轮悬挂起来,B物体放在水平地面上,A、B两物体均静止.现将B物体稍向右移一点

A、以物体A为研究对象,根据平衡条件得知,绳子的拉力等于A的重力,大小保持不变.故A错误.B、C、D将B物体稍向右移一点时,A、B两物体仍静止,则物体B受到的合力为零,保持不变.设绳子与水平方向的夹角

1、如图所示,A物体用板托着,位于离地h=1.0m处,轻质细绳通过光滑定滑轮与A、B相连,绳子处于绷直状态,已知A物体质

之前没看到有图……第三问本身还是有问题的.B做完自由上抛回到距地1m的地方后就不能继续下降了.因为B拉不起A.所以B还是无法到达地面的.B的末速度为2m/s.

如图所示,用细绳通过光滑的定滑轮用恒定的拉力F拉动光滑水平面上的物体,A、B、C是运动路线上的三点,且AB=BC,则物体

B,关键是看做功多少,F做功在A到B段肯定比B到C段多,你用绳子自由段移动多少距离比划下就知道了