一长为l,质量为m的匀质柔软链条

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/29 17:19:05
一质量为M长为L的长方形木板放在光滑水平面上,在其左端放一质量为m的小木块A,m

用动量守恒可以解出末速度(末时刻A,B速度应该一样)求的是A速度为零的情况,由于受相同大小的摩擦力,由质量比可知加速度比.由“末速度的平方减初速度的平方=2*a*s”两板移动长度之和为L可知a与V和L

有条柔软的质量为m,长为l的均匀链条,开始时链条有2/3在桌上,1/3垂于桌外,若不计能量损失,求:将垂悬部分拉回到桌面

在卓外的质量为1/3m重力为1/3mg桌外链子的重心在1/6L处(在卓外的长度为1/3L,链子质量分布均匀的,在卓外的链子的重心在这1/3L的中心处)放到桌上做功为(1/3mg)*(1/6L)楼上楼下

在一种叫“蹦极跳“的运动中,质量为m的游戏者,身系一根长为L,弹性优良的轻质柔软橡皮绳,从高处由静止开始下落1.5L时到

AB、人开始时只受重力,则在绳张紧之前人做自由落体运动,速度增加,动能增加;绳张紧后,绳的弹力开始增大,但开始时仍小于重力,故人继续加速,直到弹力等于人的重力;此后,人受到的弹力大于重力,故人开始减速

一质量为M长为L的长方形木板放在光滑的水平地面上

A、B都减速.最后速度相同.据动量守恒:M*Vo+(-m*Vo)=(M+m)*VV={(M-m)/(M+m)}*Vo,方向向左.据“动能定理”(对m,向右运动到达的最远处的速度为零)F*X=(1/2)

一质量为M,长为L的长方形木板一质量为M、长为l的长方形木板B放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为m

A向左移动到最大距离不是A走到边缘的时候,因为由动量定理可知最终的速度方向是B的方向,所以当A向左减速到速度为0的时候,才是向左移动最远的距离.因为速度减到0之后,还有一个想右加速的过程.这样,问题倒

如图,一质量为M=2kg,长L=1m的匀质木板放在足够长的光滑水平桌面上

(1)f=μmg,a=(F-f)/m=2m/s²,L=1m,v²=2as,得v=2m/s(2)a1=f/M=1m/s²,v1=a1t,v=at,于是v=2v1,S-S1=

一质量为m长为l的柔软绳自由悬垂,下端恰与一台秤秤盘相接触.某时刻放开软绳上端,求台秤的最大示数.

如图所示设t时刻落到秤盘的绳长为x,此时绳速v=2gx在t→t+△t时间内,又有△m=ρ△x的绳落到秤盘上(设软绳单位长度质量为ρ)由动量定理得:-F△t=-△mv=-ρ△xv(忽略微元段绳本身的重力

在一种叫做''蹦极跳'的运动中,质量为m的游戏者身系一根长为L ,弹性优良的轻质柔软橡皮绳,从高处由静止开始

增大减小是有时间点的,时间点就是弹簧绳被拉伸大于L的时刻.增大是因为开始下落时做自由落体运动,所以加速度不断增大;减小是因为弹簧绳被拉伸大于L时,因为有弹力所以会给下落的游戏者一个向上的反向作用力这个

在一种叫做“蹦极跳”的运动中,质量为m的游戏者身系一根长为L,弹性优良的轻质柔软橡皮绳,从高处由静止开始下落1.5L时到

A、设游戏者的质量为m,加速度大小为a,橡皮绳的拉力大小为F.开始阶段,游戏者的重力大于橡皮绳的拉力,游戏者合力向下,速度向下,做加速运动,根据牛顿第二定律得:mg-F=ma,F逐渐增大,a逐渐减小,

在一种叫做“蹦极跳”的运动中,质量为m的游戏者身系一根长为L、弹性优良的轻质柔软橡皮绳,从高处由静止开始下落1.5L时到

A、橡皮绳绷紧后,开始阶段,拉力小于重力,游戏者向下做加速运动,当拉力大于重力后,游戏者做减速运动,即速度先增大后减小.故A正确.   B、设橡皮绳的拉力为F,游戏者的质

在光滑的桌面上有一根均匀柔软的质量为m长为l的绳其绳长的1\4悬于桌面下从绳子开始下滑至绳子刚好全部离开

重力做功分开求,即把桌上下两段分开做,原重心分成两个即列方程:W1=(3m/4)×[(1/2)×(3L/4)]W2=(m/4)×[L-(1/2)×(L/4)-(1/2)×(L/4)]W总=W1+W2可

在光滑的桌面上有一根均匀柔软的质量为m,长为l的绳,其绳长的1/4悬于桌面下,

重力对绳子做功等于绳子的重力势能减小量.1/4的绳长悬于桌面下.绳子的重心看成在1/4*1/2=1/8绳子完全离开桌面.绳子的重心看成在1*1/2=1/2所以重力势能减少量=MGH=MG(1/2-1/

如图所示,在光滑的桌面上有一根均匀柔软的质量为m,长为L的绳,其绳长的0.25悬于桌面下,从绳子开始下滑至绳

以桌面为参考系,开始绳子的重力势能为-0.125mgl,全部离开时绳子的重力势能为-0.5mgl,所以重力做工为0.375mgl

一个长为L,质量均匀为M的柔软绳套在一个表面光滑顶角为α的圆锥上,当柔绳在圆锥面上静止,求绳间张力.

在不同的位置张力不同,具体的在离顶端L1的位置上的张力为M*(L-L1)/L*g*cos〈顶角〉可知在绳的顶端力最大,L1为零,末端力最小为零.

如图所示,一质量为M、长为L的木板,放在光滑的水平地面上,在木板的右端放一质量为m的小木块

对m做力的分析,有一个方向向左的拉力F1,和向左的摩擦力f,要想是小木块移动,至少要F1=f=umg,由于是定滑轮,且地面光滑,则有F=F1,要使小木块移动l,则有W=Fl=F1l=umgl.毕业好多