如图所示 在光滑的水平面上,一小球在穿过O孔

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/13 15:54:19
如图所示,一个木箱原来静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个小木块.木箱和小木块都具有一定的质量.现使木箱获得一

系统所受外力的合力为零,动量守恒,初状态木箱有向右的动量,小木块动量为零,故系统总动量向右,系统内部存在摩擦力,阻碍两物体间的相对滑动,最终相对静止,由于系统的总动量守恒,不管中间过程如何相互作用,根

一块足够长的木板静止在光滑水平面上,木板和物体间有摩擦如图所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一

第一个问题:题目想强调二者有相对运动,另外滑动一段距离和有相对运动是两个概念:前者是结果,后者是过程:滑动一段距离是一个结果,意思是跟开始比有一个相对位移,而相对运动是一个过程,是说二者的速度不一致,

一块足够长的木板静止在光滑水平面上,木板和物体间有摩擦如图所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一物块静止在木板上,木

开始都是静止的.拉动木板后,木板开始运动,木块和木板有相对运动,说明木块和木板之间的最大静摩擦力已经不足以给木块提供和木板一样的加速度了.所以木块要向左滑动(相对木板).撤掉拉力时,仍然有相对运动,说

如图所示,一质量为M的平板车B放在光滑水平面上,在其右端放一质量为m的小木块A,m<M,

数理答疑团为您解答,希望对你有所帮助.B动能的变化量(Mv’²/2-Mv0²/2)就是A对B所做功的大小-μmgs.A对B所做功与B运动方向相反,为负号;大小为fs,f=μmg,因

如图所示,一质量为M的平板车B放在光滑水平面上,在其右端放一质量为m的小木块A

木块的实际速度并不为零,它只是相对于平板车为零而已,题目问的是实际速度再问:�ӵ����Ͽ���Сľ�������˶������������Զ��ʱ��ƽ�峵�����˶���λ�ƴ�С�� 

如图所示,一质量为M,长为l的长方形木板B放在光滑的水平面上,其右端放一质量为m的可视为质点小物体A(m<M).现以地面

1.直接用动量定理MV0-mV0=(M+m)VtVt=[MV0-mV0]/(M+m)方向都朝右2.木块相对于地面运动的距离S=(Vt)^2-(V0)^2/2gμS1=(Vt)^2-(V0)^2/(2m

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,质量M=9kg的小车放在光滑水平面上,在小车右端施加一水平恒力F=8N,当小车向右运动速度达到3m/s时,在小

我说,老兄,你这几个数字能不换一下,算起来太麻烦了.是这样的:1):在m放到M上之前,M的加速度A=F/M设在m刚刚放到M上之到m与M停止相互运动的时间为t,磨擦力为f1m与M有相对运动的时间里,可得

物42.如图所示,在光滑水平面上停放着质量为m、装有光滑弧形槽的小车,一质量也为m的小球以水平初速度

根据动量守恒和能量守恒(1)在水平方向,从最初和最末的状态来看,这个过程动量守恒,能量(而且表现为动能,由于高度一样,所以势能没有变化)也守恒,其结果跟弹性碰撞是一样的.所以发生了速度替换.故:小车速

如图所示,一质量为M的平板车B放在光滑水平面上,在其右端放一质量为m的小木块A,M=3m,A、B间动摩擦因数为μ,现给A

(1)A刚好没有滑离B板,表示当A滑到B板的最左端时,A、B具有相同的速度,设此速度为v,A和B的初速度的大小为v0,则据动量守恒定律可得:Mv0-mv0=(M+m)v解得:v=12v0,方向向右(2

如图所示,一质量为M,长L的木板固定在光滑水平面上.一质量为m的小滑块以水平速度V (1)小滑

题目不完整啊再问:�������再答:ˮƽ�ٶ�v������ʲô��������Ӧ�����˼����ְ�再问:谢谢啦!我已经知道答案了,悬赏就送给你。

如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为m的小球...

如果是mg/cos30°,这就表示你对力的合成和分解理解的不够.因为按照你这分解,重力是对应的直角边,斜边才是向心力F(但实际上F仅仅是向心力的一部分而已,也就是说你给出的mg/cos30°仅仅是其中

(2013•濮阳一模)如图所示,质量为2m的木板,静止放在光滑的水平面上,木板左端固定着一根轻质弹簧,一质量为m的小木块

过程1:m从右端运动到弹簧压缩到最短的过程.弹簧压缩到最短时,m和2m具有相同的速度v,由动量和能量关系有:mv0=(m+2m)v112mv02=12(m+2m)V12+Ep+μmgl过程2:从初状态

如图所示,固定在水平面上的光滑半球,球心O的正上方固定一个小定滑轮C,细绳一端拴一小球,小球置于半球面上的A点,另一端绕

以A球为研究对象,分析受力情况:重力mAg,半球面的支持力N和绳子的拉力T,则半球面的支持力N和绳子的拉力T的合力F=mAg,根据△NFA∽△ACO得:FCO=TAC得:F=TAC•CO,即有:mAg

如图所示是建立在光滑水平面上的直角坐标系

这个问题问的是什么哦,是画图吗还是求F1哦?要是画图的话那就没办法了,如果是求F1,也没办法,与X轴成37°,而且要沿正向运动,这个力不可能是水平方向(即沿X方向),竖直方向倒有可能.

如图所示,在光滑水平面上有一质量为M的斜劈,其斜面倾角为A,

受力分析由无相对滑动至在竖直方向物块受力为零,即与斜面垂直的由斜面提供的弹力和物块受得重力合力方向沿水平方向提供物块的加速度,法1:由受力图得N=G/sinA法2:加速度可用整体法算,将物块与斜劈看做

如图所示,固定在水平面上的光滑半球,球心O的正上方固定一个小定滑轮,细绳一端拴一小球,小球置于半球面上的A点,另一端绕过

在小球被拉升的过程中对小球进行受力分析,小球受重力、半球面对小球的弹力和绳对小球的拉力,小球在三个力作用下缓慢滑向半球顶点,可视为小球在运动过程中受力平衡,即小球受重力、支持力和绳拉力的合力为0.如图