质量分别为m和2m的两球A,B由轻杆连,分析杆对球的作用力

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/10 08:35:05
质量分别为m和2m的两球A,B由轻杆连,分析杆对球的作用力
在倾角为x的粗糙斜面上叠放着质量分别m和2m的A、B两物体,一起沿斜面匀速下滑,且保持相对静止,则A、B两物体所受的摩擦

A、B两物体保持相对静止,因此把A、B两物体看做一个和体所以B受斜面对其摩擦3mgsinx!A、B两物体保持相对静止,所以A受摩擦mgsinx所以正确答案给出1:3

2 质量分别为m`M的A`B两木块,叠放在光滑的水平桌面上,A与B的动摩擦因数为μ,现用一水平拉力F作用于B,使A和B保

/>因为AB保持相对静止,所以它们具有相等的加速度a请告诉我哪个在上面啊,不然不能做啊!算了,还是假设吧!假设A在上面:因为F直接作用在B上,所以F对B做功大小为W=FSA受到B的摩擦力大小为f=um

质量分别为m,m,2m的三块砖A,B,C被夹在两竖直夹板中,处于静止状态,求每两块砖之间的摩擦力

如果是如你所说的顺序从左到右排列,四个界面的摩擦力大小从左到右分别为2mg,mg,0,2mg.其实计算顺序是从两边向中间逐层利用隔离整体法计算的.

如图所示,两木块A和B叠放在光滑水平面上A在上,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为f,B与劲度系数为k的轻质弹

首先回答第二个问题,要使两个滑块不相对滑动,则整体的加速度不能大于A的加速的,所以a

如图所示匀强电场方向竖直向下,场强大小为E,三个质量分别为m、2m、3m的小球A\B\C,(其中B球带正电Q,A\C两球

通过分析可以知道,如果需要考虑重力场,三个球因为受重力而产生的加速度是一样的,所以重力对细线张力的贡献为零,不需要考虑重力的因素.在电场中,只有带电荷的B小球受到电场力的作用:F=QE.由此可知,在O

如图所示,质量分别为2m和m的两物体A、B叠放在一起,放在光滑的水平地面上,已知A、B间的?

静摩擦力大于摩擦力.这是常识啊,兄弟.当然这题有不够细致的地方,就是没有提供最大静摩擦系数.因此Fa不应该单纯认定为3umg/2

如图所示,两小球悬挂在天花板上,a、b两小球用细线连接,上面是一轻质弹簧,a、b两球的质量分别为m,2m,在细线烧断瞬间

解析:有两种情况,当a在b上面时,即a与轻质弹簧直接相连,那么,当细线烧断瞬间,b球此时仅收重力作用,因此加速度为g,a球受到弹簧的拉力不变,为3mg,重力为mg,因此合力为2mg,根据牛顿第二定律F

在光滑水面上有AB两物体,它们的质量分别为M和m,现在方向相反的水平推力F1、F2分别作用在A、B两物体上,则A对B的作

力的作用是相互的!水平面光滑无摩擦力则A对B的作用力既合力大小和方向=F1-F2F1和F2上面带矢量箭头!B对A的作用力既合力大小和方向=F2-F1F1和F2上面带矢量箭头!纯大小的话就是=|F1-F

与牛顿运动定律有关1、质量分别为m和2m的两物体A、B叠放在一起,放在光滑的水平面上.已知A、B见的最大摩擦力为A的重力

A给B的最大摩擦力f1=mgμ则B的最大加速度aB=f1/2m要使两物体保持静止,则aA=aB所以aA=F合/mF合=FA-f1所以FA=mgμ/2+mgμ=3mgμ/2当力作用于B时,B给A提供最大

如图所示,质量分别为m和2m的两物体A、B叠放在一起,放在光滑的水平地面上,已知A、B间的最大摩擦力为A物体重力的μ倍,

当力F作用于A上,且A、B刚好不发生相对滑动时,对B由牛顿第二定律得:μmg=2ma…①对整体同理得:FA=(m+2m)a…②由①②得:FA=3μmg2当力F作用于B上,且A、B刚好不发生相对滑动时,

如图所示,质量分别为2m和m的两物体A、B叠放在一起,放在光滑的水平地面上,已知A、B间的最大摩擦力为A物体重力的μ倍,

当力F作用于A上,且A、B刚好不发生相对滑动时,对B由牛顿第二定律得:μ2mg=ma…①对整体同理得:FA=(m+2m)a…②由①②得:FA=6μmg.当力F作用于B上,且A、B刚好不发生相对滑动时,

(2009•上海模拟)如图所示,质量不计的直角形支架两端分别连接质量为m和2m的小球A和B.支架的两直角边长度均为L,可

A、B两个小球同样转动,线速度大小相等,A带电q时,转过37°角度,两个球速度最大,根据对称性,转过74°速度重新减为零,运用动能定理,有(qE+mg)Lsin74°-2mgL(1-cos74°)=0

.A、B两物体质量分别为m和2m,A置于光滑水平面上,B置于粗糙水平面上,用相同水平力F分别推A和B,使它们前进相同的位

第一道选B水平力作用于光滑平面上的A是不做功的.第二道选C其它三者都是匀速.动能没有变,但是都有重力势能的变化.而C是没有匀速的,是动能和重力势能间的转化,机械能守恒.

如图所示,有一质量不计的直角形支架两端分别连接质量为m和2m的小球A和B,支架的两直角边长分别为2L和L,支架可绕固定轴

首先,因为半径是固定的,所以,达到最大速度时,也就是达到最大角速度时因为是个支架,A和B的角速度肯定是相等的所以AB是同时达到最大速度的这应该好理解什么时候速度最大呢,也就是什么时候动能最大呢,由机械

如图所示,水平面上停放着A,B两辆小车,质量分别为M和m,M>m,两小车相距为L,人的质量也为m,另有质量不计的硬杆和细

设拉力为F,当人在A车上时,由牛顿第二定律得:A车的加速度分别为:aA=FM+m     ①,B车的加速度分别为:aB=Fm  &

真空中相距为L,质量分别为m和4m,所带电荷量分别为2q和-q的A、B两带电粒子,在库仑力作用下绕它们连线上某点做匀速圆

双星模型,角速度相等设2q的运动半径为r1q的运动半径为r2k2q*q/L^2=mr1w^2k2q*q/L^2=4mr2w^2r1+r2=L联解即可以

一质量不计的直角三角形支架两端分别连接质量为m和2m的小球A和B,支架的两直角边长度分别为2L和L,A球速度最大时,两直

支架悬挂吗?再问:不悬挂再答:这是个杠杆平衡问题:设A端夹角为a,B端夹角为b,a+b=90°,则有mg*2Lsina=2mg*Lsinb,所以,a=b=45°再问:这个等式是根据什么列的啊?

如图所示,质量不计的直角形支架两端分别连接质量为m和2m的小球A和B.支架的两直角边长度均为L,可绕固定轴O在竖直平面内

A、B两个小球同样转动,线速度大小相等,A带电q时,转过37°角度,两个球速度最大,根据对称性,转过74°速度重新减为零,运用动能定理,有(qE+mg)Lsin74°-2mgL(1-cos74°)=0

如图所示,质量分别为m和2m的两物体A,B叠放在一起,放在光滑的水平地面上,已知A,B的最大静摩擦力为A重力的u倍(A在

(1)当A,B一起向右运动最大加速度为a,摩擦力为f=umg,F-f=ma……①f=2ma……②联立①②得F=3f/2=3/2(umg),当F>3/2(umg)时满足条件(2)F-f=2m……①f=m