一均质细杆质量为0.5kg,长为0.4m

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/13 14:01:01
一只空瓶,质量为0.5kg,装满水后总质量为1.3kg,装满油后质量为1.14kg,求这种有的密度.

先求体积,1.3kg-0.5kg=0.8kg即瓶子体积是0.8升油的质量;1.14-0.5=0.64kg最后0.64/0.8=0.8kg/L

一只空瓶,质量为0.5kg,装满水后的质量为1.3kg,装满某种油后质量为1.14kg,求这种有的密度

一个空瓶,质量是0.5kg,装满水后质量为1.30kg,所以装水的质量为1.3-0.5=0.8kg装满某种油后,总质量为1.14kg,说明装的油质量为1.14=0.5=0.64kg同体积,油的质量是水

物体A的质量m1=1kg,静止在光滑水平面上的木板上的质量为m2=0.5kg,长L-1m,

(1):A以V0=4米每秒的初速度滑上木板B的上表面时对A有m1a1=f=μm1g,得a1=μg=2m/s²,正在做匀减速运动对B有m2a2=f=μm1g,得a2=μm1g/m2=4m/s&

如图四所示,物体的质量为M=1Kg.静止在光滑水平面上的平板车B的质量为m=0.5Kg长为1m.某时刻A以V=4m/s向

搞清楚物理过程,A向右减速运动,B向右加速运动,A不从B上滑落的临界条件是A刚好运动到B右端时两物体速度相等.则有:Sa-Sb=1mSa=V.t-1/2at^2Sb=1/2a`t^2a=ug=2a`=

物体A的质量M=1kg,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为0.5kg,长1m,

记B的质量为m,长度为L单位就省了.1)aA=μg=2,左aB=(F+μMg)/m=14,右2)达到最大相对距离的条件是相对速度为0以B为参考系,初相对速度是v0=4,右;相对加速度是a=aB+aA(

物体A的质量为M1=1kg,静止在光滑水平面上的木板B的支质量为M2=0.5kg,长1m,某时刻A以V0=4m/s的初速

使A不至于从B上滑落,即临界条件之一为:A滑到B的右端时二者共速且从此以后二者拥有共同的加速度.A物体只受摩擦力,加速度大小a1=f1/m1=μg=2m/s²临界条件时B受到向左的摩擦力和向

物体A质量M1=1KG,木板B质量M2=0.5KG,长木板B长L=1M,长木板B与A之间动摩擦因数为0.2,木板原本静止

首先,如果没有施加力F,经过简单的计算可以得知只有B的长度为4/3米时,A才不会滑落,显然B的长度只有1米,所以必须给B外加力F使得A不滑落.且施加力的方向应该与A的速度V方向相同.设向右为正方向.在

如图所示,物体A的质量M=1kg,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为m=0.5kg、长为L=1m.某时刻物体A以v0=

(1)物体A滑上木板B以后,做匀减速运动,有μmg=maA得aA=μg=2m/s2木板B做加速运动,有F+μmg=MaB,得:aB=14m/s2两者速度相同时,有v0-aAt=aBt得:t=0.25

如图所示,物体A的质量为M=1 kg,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为m=0.5 kg、长为L=1 m.某时刻物体A

解题思路:物体A不滑落的临界条件是A到达B的右端时,A、B具有共同的速度,结合牛顿第二定律和运动学公式求出拉力的最小值.另一种临界情况是A、B速度相同后,一起做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求出拉力

斜面长4米,质量为50kg的小明站在斜面顶端

(1)物理所受到的摩擦力为f,首先对物体进行受力分析,物体受重力G,斜面对物体的支持力N,平行于斜面向上的拉力F,平行于斜面向下的摩擦力f,在这四个力的合力下平衡,那么对于平行于斜面方向有三个力,第一

如图所示,底座A上装有长0.5m的直立杆,总质量为0.2kg,杆上套有质量为0.05kg的小环B,它与杆有摩擦,当环从底

(1)根据匀变速直线运动的速度位移公式得:v2=2ax所以:Ff+mBg=mBaFN+Ff=mAg联立以上三式解得:FN=1.7N  由作用力和反作用力关系,底座对水平面的压力:F

足够长质量为M=8kg的小车放在光滑水平面上,在其右端置一质量为m=2kg的小物块,物块与车的动摩擦因数为0.5

若小车与物块产生相对运动:小物块对小车的摩擦力为mgu=2*10*0.5=10N小物块加速度为a=F/m=10/2=5m/s*s因为有相对运动,小车加速度应>物块加速度F合=ma=8*5=40NF=F

质量为0.5kg的小物块A放在质量为1kg的足够长木板的B的左端,木板B在水平拉力的作用下沿地面匀速向右滑动,且A.B相

因为F不知道,所以,要从撤去F开始考虑.刚撤去F的时候AB相对静止,说明速度一样.A相对B滑动了1.5m,AB都静止.根据动能定理,摩擦力对A做负功,但摩擦力作用的位移是1.5+B的位移.所以要设B的

如图所示,在足够长的光滑水平面上,放置一长为L=1m、质量为m1=0.5kg的木板A,一质量为m2=1kg的小物体B以初

(1)假设B刚从A上滑落时,A、B的速度分别为v1、v2,A的加速度a1=μm2gm1=4m/s2B的加速a2=μg=2m/s2由位移关系有L=v0t−12a2t2−12a1t2代入数值解得:t=1s

如图所示,物体A的质量是m1=2kg,长木板B的质量为m2=1kg..

(1)经过1s,A.B的速度相等.对a,b分别作受力分析,a的加速度是4m/s2,b的加速度是2m/s2.因为最终的速度是相等的,于是有等式,a的末速度等于b的末速度.即2t(b的速度表达式,初速度为

一长为1m、质量为0.8kg的均质细杆,两端分别牢固的粘有两个质量为0.5kg的小球,整个系统可绕一过杆上距杆一端0.2

力矩=0.5g*(0.75-0.25)+0.8g*(0.5-0.25)=4.5上式中前面一项是两个小球的力矩,后面一项是细杆本身的,考虑重心在中央.g为重力加速度,取为10.转动惯量I=0.5*(0.

质量为1Kg,长为L=0.5m的木板A上放置质量为0.5Kg的物体B,平放在光滑桌面上,B位于木板中点处,物体A与B之间

(1)当拉力较小时,A和B可以相对静止一起向右作加速运动,此时A、之间发生的是静摩擦,如图3-13-2为受力分析图,对整体有:F=(M+m)a隔离B有:f=ma当静摩擦力达到最大静摩擦力时,是两者将发

麻烦讲解下2.如下图,底座A上装有长0.5m的直立杆B,A、B总质量为0.2kg,杆上套有一质量为0.05kg的小环C,

环从底座开始以4m/s的初速度上升时,刚好能沿杆升到杆顶,可得a=v2/2s=16/1=16m/s2因为加速度的方向向下,所以处于失重状态,3者用整体法,(Ga+Gb+Gc)-FN=aMc2.5-Fn

质量为0.5kg的物体从倾角为37度的足够长光滑斜面顶端从静止起下滑,第二秒做功的平均功率为多少?

P=Gx*v平均Gx=mgsin37=3v平均=s(第二秒内的位移)/t=(1/2)gsin37(2^2-1^2)=9P=9*3=27

底座a上装有长0.5米的直立杆,其总质量为0.2KG,杆上套有质量为0.05KG的小环B,它与杆有摩擦,当环在底座上以4

上升过程中,对环来说,摩擦力同重力方向相同,合力F=mg+f下落过程中,对环来说,摩擦力同重力方向相反,合力F'=mg-f上升过程中,对座来说,摩擦力同重力方向相反,合力F座=Mg-f=底座对平面的压