一个质量为M的物体,从倾角为 ,高为H的粗糙斜面上端

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/22 06:46:37
质量为m的物体从倾角θ的光滑斜面顶端由静止开始下滑,求:

1.总功:W=mgh下滑总时间:由h/sinθ=1/2*gsinθ*t^2得t=1/sinθ*(2h/g)^1/2平均功率:p=W/t=1/2*mgsinθ*(2gh)^1/2或:末速度v=(2gh)

在台秤的托盘上放一底面粗糙.倾角为a的斜面体,质量为M.斜面上放一个质量为m的物体.如果斜面光滑,求物体从斜面上滑下过程

把物块下滑过程中的重力分解,一个是与斜面平行,另一个垂直于斜面,其大小为mg*cosa,然后再将这个压力分解成两个力,一个水平,水平的力给底下的物块一个推力,这个推力不会增加台秤的示数,另一个是向下的

如图所示,一个质量为m的物体以某一速度从A点冲上倾角为30°的斜面,其运动的加速度为3g4,该物体在斜面上能上升的最大高

A、重力做功为WG=-mgh,所以重力势能增加mgh.故A错误,D正确.   B、合力F合=ma=34mg,根据动能定理,F合s=△EK=−34mg•2h=−32mgh,

斜面体的质量为M,倾角为θ,不计一切摩擦现在斜面体上放一个质量为m的物体,为了使M...

这个真可以有你用F推斜面有没有机会感到你用的力比它的重力还大?类似的斜面给物块的N也可以大于物块重力从受力上来说N的水平分力提供了物块的加速度竖直分力与物块重力平衡当然要比重力大啊要不怎么能越来越快啊

斜面体质量M,斜面倾角a,有一质量为m的小物体从斜面下滑

A,B之间的相互作用力为N,A的加速度为a1,B的加速度为a2,B相对于地面的加速度为a2,B相对于A的加速度为a21则以地面为参照物对A有:Nsinθ=a1M再以A为参照物,由于A是平动的非惯性参照

有一个质量为m的物体,放在倾角为α的固定斜面上,用水平力F推物体,物体仍静止在斜面上

D物体仍保持静止说明受的合外力还是0不变对斜面的压力=斜面对物体的支持力=mgcosa+Fsina增大压力增加,最大静摩擦力也要增加摩擦力=mgsina-Fcosa减小那最大摩擦力实在难以说明可以说增

一个质量为m的物体以某一速度从A点冲上一个倾角为30°的斜面,物体在斜面上运动的加速度大小为a,上升的最大高度为h.则在

损失的动能转化为重力势能和热能损失的重力势能为mghWf=-umghcos30/sin30,即热能为umghcos30/sin30因为a=gsin30+ugcos30故mgh+根号3*umgh=2ma

一个质量为m的物体,从高度为h,长度为L,倾角为θ的光滑斜面顶端由静止开始下滑,求物体到达斜面底端时重力做工的功率?

{根据动能定理求出物体到达斜面底端时的速度vmv^2/2=mghv=√(2gh)物体在竖直方向的分速度为v1=vsinθsinθ=h/L所以v1=vh/L所以物体到达斜面底端时重力做工的功率为P=mg

倾角为30度、长度为10m的光滑斜面固定.一个质量为1.2kg的物体从斜面顶端由静止开始下滑,求 物体滑到斜面底端时重力

公式P=Fvcos60(重力与速度方向夹角)其中F=Mg=12Nv由运动学公式v^2=2as其中a=g*sin30(沿斜面方向分加速度)s=10m解得v=10m/sP=12*10*0.5=60W

在光滑水平面上,质量为m的物体从静止开始沿倾角为37°,高为H=3m的光滑斜面体的顶端下滑,斜面体M的质量是物体m的质量

1、水平方向动量守恒.斜面体的底边的长度是L=4米,考虑平均速度和位移的关系可得:m*s1/t=M*s2/ts1+s2=L故当m滑倒底端时M的位移是:s2=L/5=0.8米2、设m和M的速度分别为v和

如图所示,一个质量为m的物体以某一速度从A点冲上倾角为30°的斜面,其运动的加速度大小为34g,这物体在斜面上上升的最大

A、由题,物体在斜面上上升的最大高度为h,克服重力做功为mgh,则重力势能增加了mgh.故A错误.B、根据牛顿第二定律得:mgsin30°+f=ma,得到摩擦力大小为f=14mg,物体克服摩擦力做功为

粗糙斜面的倾角为α,一个质量为m的 物体放在斜面上,

物体受重力和来自斜面的压力,这两个力的合力如果刚好提供给物体a的加速度,则摩擦力为零,所以不做功.可以想象成光滑的斜面,也同样有可能保持加速度a而相对静止.

质量为m的物体A以加速度a沿倾角为θ,质量为M的粗糙斜面体B从静止开始下滑.

物体受到三个力的作用垂直斜面向上的支持力FN、竖直向下的重力G、平等斜面向上的滑动摩擦力f.正交分解得:FN1=mgcosθ、、、、、(1)mgsinθ-f1=ma、、、、、(2)由上二式得FN1=m

如图所示,质量为M,倾角为a的楔形物A放在水平地面上,质量为m的B物体从楔形物的光滑斜面上

分别以A,B物体为研究对象.A,B物体受力分别如图2-24a,2-24b.根据牛顿第二定律列运动方程,A物体静止,加速度为零.x:Nlsinα-f=0①y:N-Mg-Nlcosα=0②B物体下滑的加速

一道冲量题倾角为α的光滑固定斜面长为s.一个质量为m的物体从斜面顶端滑到底端.在此过程中,斜面对物体的冲量大小是 ,重力

重力沿斜面方向的分力是mgsinα,支持力与重力的另一个分量mgcosα平衡.加速度是gsinα.滑下所需时间s=0.5at^2,t=sqrt(2s/(gsinα)).重力冲量大小为mgt=mgsqr

斜面体的质量为M,倾角为θ,不计一切摩擦现在斜面体上放一个质量为m的物体,为了使M

首先分析m的受力情况,它受到重力mg和左上方的支持力N,将N分解为竖直向上的分力Ncosθ和水平向左的分力NsinθNcosθ=mgNsinθ=ma得到 a=gtanθ不仅m以水平向左的加速

一个物体静止在倾角为15度的斜面上,物体的质量为m=10kg.求物体对斜面的压力有多大?

由受力分析得,物体受三个力,重力,弹力,摩擦力,由牛顿第三定律得,物体对斜面的压力等于斜面对物体的弹力,把重力分解为沿斜面与垂直斜面的力,则压力N=mg*cos15'=96.59N.