如图,水平面光滑,m1=1kg,m2=2kg,AB间的最大摩擦力是5N

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 01:35:14
如图,轻质弹簧的一端与墙相连,并处于自然伸长状态,质量2kg的木块沿光滑水平面以5m/s速度向左,压缩弹簧后弹回.1`.

希望帮得上忙(2)刚开始木块的动能为:1/2mv2(平方)=25,根据能量守恒定律,EP(弹簧的弹性势能)+1/2mv2=EV(开始木块的动能)所以EP(弹簧的弹性势能)=1/2*2*5*5-1/2*

如图,一质量为M=1.5kg的物块静止在光滑桌面边缘,桌面离水平面的高度为h=1.25m.一质量为m=0.5kg的木块以

(1)对m与M组成的系统,碰撞过程中动量守恒,   设碰后共同的速度为v,有    mν0=(m+M)ν  &

如图,两质量分别为m1=1kg和m2=4kg小球

两图是一样的……用动量守恒.选择题所以要这样想.损失最大是完全非弹性,小球粘在一起,速度是4m/s向左,损失40J最少是0J(弹性碰撞)---------------------------如果是大题

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&

牛顿运动定律题目如图示,在光滑的水平面上质量分别为m1=24kg、m2=1kg的物体并排放在一起,现以水平力F1=14N

以向右为正方向对整体:a=(F1-F2)/(m1+m2)=(14-2)/(24+1)=0.48m/s^2对m2:设物体间的相互作用力为FF-F2=m2*a=1*0.48=0.48NF=F2+0.48=

如图所示,两个质量分别为m1=1kg、 物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连 接,两个大小分别为F1=

撤去F2,m2水平方向只跟弹簧连接,所以水平方向只受到弹簧的拉力作用.你的疑问是,为何m2不受到F1的作用?因为力是物体对物体的作用,拉力是弹力,弹力必须有接触才能有作用,拉力F1跟m2根本就没有接触

如图所示,m1=1kg,m2=2kg,A,B间静摩擦力的最大值是5N,水平面光滑.用水平力F拉B,当拉力大小是F=10N

首先分析要A和B一起运动最大加速度为多少?你没图,我假设A在B的上面:最的最大加速度为F=m1a1a1=5则AB合体最大加速度也为a合=a1=5F=(m1+m2)a1=15(这是临界点)当F=10时未

如图所示,甲车的质量为m1=2kg,静止在光滑水平面上,上表面光滑,右端放一个质量为m=1kg的小物体,乙车质量为m2=

(1)甲,乙两车碰后瞬间,乙车的速度V2,甲车的上表面光滑,小物体速度为零甲,乙两车动量守恒,选向左方向为正:m2*vo=m1*v1+m2*v2代入得:V2=1m/s(2)物体在乙车表面上滑行t相对乙

如图(甲)所示,一边长L=2.5m、质量m=0.5kg的单匝正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,垂直于水平面的方向上

(1)规定磁通量方向向外为正方向,由△Φ=Φ  2-Φ  1=BL2 -(-BL2 )=2BL2 ,代入数据解得△Φ=5Wb,再由

两木块叠放在一起,m1=1kg,m2=2kg,1在上,它们间的最大摩擦是2N,地面光滑,在作用

题目给完整好不好哇分别对m1m2做受力分析(之分析水平面上的就够了)m1受F拉力,还有m2对它的摩擦力-f,m2只受m1对它的摩擦力f,用公式F=ma得F-f=m1af=m2af最大是2N所以F最大是

如图6-1所示,A,B两物体的质量分别是m1和m2,其接触面光滑,与水平面的夹角为θ,若A

牛顿第三定律得F支=F压牛顿第二定律得Ff=uF压此时F压=0所以Ff=0

①如图所示,m1=2kg,m2=3kg,连接的细线仅能承受1牛的拉力.水平面光滑.为了使线不断且它们一起获得最大的加速度

第一题选B理由:想要获得最大的加速度,那么一牛的拉力必须施加在质量小的物体上,这样可以得出最大加速度0.5米每平方秒,然后再用加速度乘以质量大的得到大的拉力为1.5牛,然后两个拉力加在一起为2.5牛,

三个物体的质量分别为m1=2kg,m2=4kg,m3=6kg,各以一定的速度沿光滑水平面运动,

(1)能量守恒,物体的的动能等于那个恒力制动做的功1/2mv^2=FS物体速度相同,力又等量,吗、那么,s只与质量有关,所以S1:S2:S3=1:2:3(2)力相等,那么制动加速度与质量成反比,a1:

如图示,质量为m1=1kg和m2=2kg的两个小球在光滑的水平面上分别以V1=2m/s和V2=0.5m/s的速度相向运动

①以两球组成的系统为研究对象,以m2的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m2v2-m1v1=m1v1′+m2v2′,解得:v2′=-1m/s,方向向右;②以向右为正方向,两球碰撞过程,对m1,由动

如图1所示,“”型木块放在光滑水平地面上,木块的水平表面AB粗糙,与水平面夹角θ=37°的表面BC光滑.木块右侧与竖直墙

(1)分析滑块受力,由牛顿第二定律得:得:a1=gsinθ=6m/s2通过图象可知滑块在斜面上运动时间为:t1=1s由运动学公式得:L=12a1t12=3m(2)滑块对斜面的压力为:N1′=mgcos

如图,水平面上有两个物体m1、m2,中间有一根无弹性的轻绳连接,水平面光滑.现用有两个不同大小的力分别作用在m1和m2上

以m1和m2的整体为研究对象,牛二定律:F1-F2=(m1+m2)aa=(F1-F2)/(m1+m2)以m1为研究对象,绳的张力为T.F1-T=m1aT=F1-m1a=F1-m1(F1-F2)/(m1

(2012•肇庆一模)如图(甲)所示,质量分别为m=1kg、M=2kg的A、B两个小物块,用轻弹簧相连而静止在光滑水平面

(1)由动量守恒定律可得:mvA0=mvA+MvB  ①由①式可得:vB=mM(vA0−vA)②代入vA=6m/s、2m/s、-2m/s时,得到对应的VB=0、2m/s、4m/s描

(2013•广东模拟)如图,两质量分别为m1=1kg和m2=4kg小球在光滑水平面上相向而行,速度分别为v1=4m/s和

当两球发生完全非弹性碰撞时,根据动量守恒有:m1v1-m2v2=(m1+m2)v,解得v=m1v1−m2v2m1+m2=4−245=−4m/s.则损失的最大机械能△E=12m1v12+12m2v22−

如图所示,质量分别为m1=1kg,m2=3kg的小车A和B静止在水平面图1上,小车A的右端水平连接一根轻弹簧,小车B以水

①由题意可得,当A、B相互作用弹簧恢复到原长时A的速度达到最大,设此时B的速度为v2,所以:由动量守恒定律可得:m2v0=m1v+m2v2,相互作用前后系统的总动能不变:12m2v02=12m1v2+