光滑斜面体倾角为θ,有2个相同的小球1,2

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 10:43:48
(2013•泰安一模)如图所示,长为L的轻质细绳悬挂一个质量为m的小球,其下方有一个倾角为θ的光滑斜面体,放在光滑水平面

AB、对小球受力分析,小球受重力、支持力和拉力,因为支持力的方向不变,根据作图法知,绳子的拉力逐渐减小,支持力逐渐增大.故A错误,B正确.C、小球上升,知重力对小球做负功,斜面的弹力做正功.故C错误.

在倾角为a得光滑斜面体上,放有质量为m的小球,小球用一根平行斜面的细线系在斜面上端

这种题总是有一个临界的点,抓住这个临界就可以很好的解答.第一问~~~~~这里的临界点是小球对斜面压力为零的时候.你自己可以画一下这时的小球的受力图,因为小球是向右水平运动的,所以合外力是向右的,小球受

2、如图,质量为M,倾角为θ的斜面体置于粗糙的水平面上,一质量为m的木块正沿光滑斜面减速上滑,且上滑过程中斜面体保持静止

1.由于斜面是光滑的,所以木块不会受到斜面对它的摩擦力,因此木块也不会反作用与斜面,所以斜面无运动趋势,地面对它摩擦力为0支持力为物体对斜面的压力+斜面的重力,其中物体对斜面的压力是物体重力在垂直斜面

如图8所示,在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为的光滑斜面体,斜面上有一质量为m的物块沿斜面下滑.关于物块下滑过程中对斜

这是个非惯性系,取斜面(加速度为a)为参考系Nsinθ=Ma物块受力:竖直方向F₁=mg–Ncosθ水平方向F₂=Nsinθ+ma(ma是惯性力)F₁=F̀

小物体A沿高为h、倾角为θ的光滑斜面以初速度v从顶端滑到底端,而相同的物体B以同样大小的初速度从同等高度竖直上抛.其中有

两种情况下,在重力方向上的位移都是h,所以重力做功是相等的,即:W1=W2=mgh根据能量守恒,1/2mv²+mgh=1/2mv'²,物体落地速度的绝对值都是相等的,即:|v1'|

如图所示,倾角为θ的斜面上只有AB断粗糙,其余部分光滑,AB段长为3L,有若干个相同的小方块【每个小方块都视为质点】沿斜

对于笫二问来言,由于每个小物体的速度与加速度在AC段每时每刻都相等,故之间无相互作用力可看为整体的,在AB段物体间有作用力,但不发生相对位移,一部分进入AB段受到摩擦,而另一部分还未进入AB段,故无摩

质量为m的物体放在倾角为θ的斜面上,斜面体的质量为M,斜面与物体无摩擦,地面光滑,

如图,以m为研究对象,由于m跟M相对静止,因此加速度相同,由m受力知ma=mgtanθa=gtanθF=(m+M)a=(m+M)gtanθ

如图所示,质量为m的物块放在倾角为θ的斜面上,斜面体的质量为M,斜面与物块无摩擦,地面光滑

两物体无相对滑动,说明两物体加速度相同,方向均水平向左.对于物块m,受两个力作用,其合力水平向左.先选取物块m为研究对象,求出它的加速度,它的加速度就是整体加速度,再根据F=(M+m)a求出推力F先选

如图所示,光滑斜面长为a,宽为b,倾角为θ.一物块沿斜

解题思路:匀变速解题过程:最终答案:略

关于动量守恒.有两个倾角不同,高度相同,质量一样的斜面放在光滑的水平面上,斜面是光滑的,

1.A、B错了,可以定量计算2.设倾角为a,高度为h,质量为M的斜面,小球的质量为m,小球到达底端时速度为v,此时方向是沿着斜面方向的,小球下滑时,斜面在后退,设此时斜面的速度为v2,以斜面的速度为正

如图,倾角θ=370的光滑斜面底端有一挡板,斜面上有质量分别为mA=1kg、mB=2kg的两物块A、B,用劲度系数为K=

难道是加入团队就为了,知道这道题目?一般这类的问题没有图形,回答起来是很浪费时间的.解法如下:1.A受到F的恒力作用,但是F的具体大小不知道,题目中说了,“现用一沿斜面向上的恒力F拉动物块A,经时间t

1.光滑水平面上有一质量为M,倾角为θ的光滑斜面体,斜面上有一质量为m的物块沿斜面下滑.关于物块下滑过程中对斜面压力大小

好怀念的题啊,曾经为之奋斗了N久~1.用极限法,假设θ=0,瞬间排除A、B.然后假设m非常大,M非常小.当θ达到一定程度的时候,倘若是C那么压力岂不是负值,显然C也要排除了,那么毫不犹豫的选D,这类题

在光滑水平面上有一质量为M,倾角为Θ的光滑斜面体,斜面上有一质量为m的物块沿斜面下滑

加分了?急不急,不急的话,明天说,急得话,我现在给你说说再问:现在说吧再答:你都说了不能用非惯性系来解决。那么你应该知道需要用到水平方向的动量守恒,还要用到能量守恒,还要对斜面和物体分别进行受力分析。

光滑斜面的倾角为θ,长为L.斜面上端有一小球沿斜面水平方向以v0速度抛出,如图.

⒈受力分析就不画了吧~你自己应该也能很准确地分析出来啊,小球运动过程只受重力和斜面的支撑力(在摩擦力不计的情况下.)⒉重力沿斜面的分力F=G·sinθ,而垂直于斜面的分力G·cosθ用来平衡斜面的支撑

如图所示,斜面体的质量为M,倾角为θ,斜面光滑,地面和斜面间也光滑.现在斜面体上放一质量为m的物体,为了使M和m相对静止

对m受力分析有:mgtanθ=ma,解得a=gtanθ对二者整体分析,F=(m+M)a=(m+M)gtanθ答:F的大小为(m+M)gtanθ

如图所示,倾角为θ的斜面体放在水平地面上,质量为m的光滑小球放在墙与斜面体之间处于平衡状态,求:

对小球受力分析,应用合成法如图:由几何知识,得:N1=mgcosθ根据牛顿第三定律,N1′=N1=mgcosθ以斜面为研究对象,受力分析,根据平衡条件,水平方向有:f=N1′sinθ=mgtanθ答:

如图所示,倾角为θ的斜面上只有AB段粗糙,其余部分都光滑,AB段长为3L.有若干个相同的小方块(每个小方块视为质点)沿斜

(1)当整体所受合外力为零时,整体速度最大,设整体质量为m,则有:mgsinθ=μ12mgcosθ 解得:μ=2tanθ(2)设物块停止时下端距A点的距离为x,根据动能定理得:mg(2L+x

物理9:光滑斜面体倾角为θ,长为L,一小球从斜面体顶端紧贴斜面沿水平方向以初速度v0抛出,如图所示,

分解重力:沿斜面向下的力mgsinθ和垂直斜面的力mgcos0,所以a=mgsinθ.

斜面滑块类型在一光滑地面上有一个倾角为θ,质量为M的斜面,斜面上有一个质量为m的物体,物体无摩擦下滑.求斜面和物体的加速

取斜面为参照系,因为斜面是一个以加速度a1运动的非惯性系,所以物体在非惯性系中应加上一个方向向左大小为ma1的惯性力.物体在非惯性系中做沿斜面向下的加速运动,设其加速度大小为a2.取物体为研究对象,由