如图4所示,一质量为m的物体置于半径为R

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 09:35:20
10.如图4-14所示,质量为m的物体靠在粗糙的竖直墙上,物体于墙之间的动摩擦因数为μ,若要使物体沿着墙匀速运动,则与水

F在竖直和水平方向的分力分别为Fy和FxFy=FsinQ,Fx=FcosQ向上匀速运动时,摩擦力f=uFx=uFcosQ向下Fy=mg+fFsinQ=mg+uFcosQFsinQ-uFcosQ=mgF

5.3-物理2/ 28.如图17 所示,弹簧下面挂一质量为m的物体,物体在竖直方向上作振幅为A的简谐运动,当物体振动到最

我觉得应当选CD,在最大动能处应当是mgA-弹性势能B应加上物体的重力势能CD最高点合外力为mg最低点也应为mg,故弹簧弹力大小为2mg弹性势能=减少的重力势能-动能这里动能为零,弹性势能=减少的重力

思考已久,未果,前来寻求老师的帮助.如图(甲)所示,一个质量为M的物体放在光滑的水平

因F=Ma所以:M=F/a=20/2=10(Kg)小重物质量为m=G/g=20/10=2(Kg)换成小重物时,其加速度为:a’=F/(M+m)=20/(10+2)=5/3(m/s²)在未换前

如图25所示,水平地面上质量为m的物体,在推力F作用下做匀速直线运动.已知 

我们知道,摩擦力=μ·Fn现在,已知μ.如果要求f必须知道物体所受支持力Fn因为将力F沿竖直方向分解后有分力.F·sin37°所以,根据竖直方向二力平衡Fn=mg+F·sin37°f=μ·Fn=μ(m

7 如图7所示,质量为m的物体,在倾角为θ的斜面上向上以加速度ɑ做匀加速直线运动,

以平行于斜面的方向为x轴,垂直斜面方向为y轴建立直角坐标系:则有:平行斜面方向:Fcosθ-mgsinθ-u(Fsinθ+mgcosθ)=ma整理得:Fcosθ-uFsinθ=ma+mgsinθ+um

机械能物理题,要详解静止在光滑水平面上的平板车长为L,质量为2m,在车的A点静止一个质量为m的小物体,如图7所示,C为小

(1)撤去F后,由动量守恒得:mV0+2m2V0=3mV=>V=5V/3(2)设AC段的动摩擦因数为μ1,BC段的动摩擦因数为μ2.从开始运动到小物体m滑动到C点:对小物体m有:μ1mg=ma1=>a

如图13所示.一劲度系数为k1的轻质弹簧竖直放在水平桌面上,上面压一质量为m的物体,另一劲度系数为k2的轻质弹簧竖直放在

使下面弹簧承受的压力大小为物体所受重力的2/3,则上面的弹簧就要有1/3mg的拉力,有1/3mg=k2x2x2=mg/3k2对弹簧1伸长1/3mg=k1x1x1=mg/3k1x=x1+x2=1/3mg

绳子弹簧突变问题为小球的加速度分别为多少    如图1中a所示,一质量为m的物体系于长度分

绳子的拉力是突变力,弹簧刀力是渐变力,a图在绳子断的一瞬间就变了,加速度是a=gsin瑟塔.b图是还是平衡时的弹力,a=gtan瑟塔

质量m的物体从高为h的曲面上某一点由静止开始滑下,物体下滑到水平面上又继续滑行一段距离后停在B点,如图8-4所示,现用外

考察能量的守恒!在题中,物体的重力势能转化为内能!内能是摩擦生热来的!所以转化的重力势能=内能mgh=E内现在将物体沿原路拉回,克服摩擦力做功为E内,同时,重力势能增加为mgh所以做功至少为,mgh+

5.6-物理11/ 17,如图15所示,质量为0.8kg的物体在一水平面上运动.

是加速曲线,所以b是受拉力的只受摩擦力是加速度为1.5m/s^2F=maf=0.8*1.5=1.2Nf=umg1.2=u0.8*10u=0.15b加速度为0.75m/s^2F=maF=0.8*0.75

两个物体A和B的质量分别为M和m,用跨过定滑轮的轻绳相连,A物体静止在水平地面上,如图1-6所示,不计摩擦,A物体对绳的

B悬空.A水平面上对绳的作用力就是B的重量,即mg.在地面上A受一个向下的自身重力Mg和一个绳对A的拉力mg、地面对A的支持力,求地面对物体A的作用力即是地面对A支持力为Mg-mg=(M-m)g.故选

】如图4所示,在固定的光滑斜面上放一质量为m的盒子A,A盒用轻质细绳跨过定滑轮与B盒相连.B盒内放着一个质量也为m的物体

答案是C没错.你的系统质量选错了.系统质量两次都是2m+M.问题是楼主你怎么一个问题问了两回啊.F=T-mgsin30°=(2m+M)aF’=(m+m)gsin30°-Mg=(2m+M)a'这样解再问

如图4所示,在固定的光滑斜面上放一质量为m的盒子A,A盒用轻质细绳跨过定滑轮与B盒相连.B盒内放着一个质量也为m的物体.

你这么做的思路是对的,但是有一个地方算错了:“系统的加速度为原来的一半”,“,合力F=T-mgsin30°=ma”,既然是系统的加速度,那质量就应该是盒子A、盒子B和那个质量为m的物体.给你这些提示,

如图9所示,竖直墙面和水平地面均光滑,质量分别为mA=m,mB=3m的AB、两物体如图9所示放置,其中A仅靠墙壁,AB、

开始弹簧处于压缩状态,力刚撤掉的时候,弹簧反弹,对B有个弹力,所以B开始向右加速运动,A静止,一直运动到弹簧恢复原长,如下图所示: 此时弹力消失,全部转化成B的动能,假设B的速度Vb.接下来

一根劲度系数为k,质量不计的轻弹簧,上端固定,下端系一质量为m的物体.有一水平板将物体托住,并使弹簧处于自然长度,如图所

当木板与物体即将脱离时,m与板间作用力N=0,此时,对物体,由牛顿第二定律得:mg-F=ma又F=kx 得:x=m(g-a)k对过程,由:x=12at2得:t=2m(g-a)ak故答案为:2m(g-a

②一楔形物体M以加速度a沿水平面向左运动, 如图9所示, 斜面是光滑的.质量为m的物体恰能在斜面上相对M静止, 则物体m

没有图,但是根据题意,m的物体受到的压力N=水平方向上的加速度方向上的力即F=ma与重力G=mg的合力.物体m受到的合力F=ma方向是水平向左,因为合力产生的加速度,合力方向与加速度方向相同.