如图所示 质量均为m的木块abc用两条

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/25 06:06:04
如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩

本题的关键是要想使四个木块一起加速,则任两个木块间的静摩擦力都不能超过最大静摩擦力.设左侧两木块间的摩擦力为f1,右侧木块间摩擦力为f2;则有对左侧下面的大木块有:f1=2ma,对左侧小木块有T-f1

如图所示,质量为M,长度为L的长木板放在水平桌面上,木板右端放有一质量为m长度可忽略的小木块.开始时木块、木板均静止,某

(1)对M与m整体运用牛顿第二定律得:a=FM+m对m受力分析,根据牛顿第二定律得:f=ma=FmM+m(2)在此过程中,木块与木板各做匀加速运动:木块的加速度为:a1=μmgm=μg木板的加速度为:

如图所示,质量为m的子弹以速度v0击中静止在光滑水平面上的木块M,子弹在木块中所受平均阻力为F,

子弹和木块水平方向动量守恒.mv0=mv1+Mv,木块速度v=m(v0-v1)/M系统损失的机械能为:0.5m(v0^2-v1^2)-0.5Mv^2=0.5m(v0^2-v1^2)-0.5m^2*(v

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,光滑水面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为2m的木块间用一根不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静

设左侧2m与m之间的摩擦力为f1,右侧摩擦力为f2,对左侧两物体及右下的2m整体分析则有:f2=5ma   (1)对整体有:F=6ma   

如图所示,倾角为α的斜面与水平面间、质量为m的木块与质量为M的斜面间的动摩擦因数均为μ,

整体法:把两者看做一个系统,故此时系统受沿斜面向下、大小为ma的合力(a为木块加速度)(系统实际受力:重力(M+m)g,摩擦力F阻,支持力N)由于水平面对系统的作用点在斜面上,故水平面对系统的摩擦力和

如图所示为三块质量均为m,长度均为L的木块1和木块2重叠放置在光滑的水平桌面上,木块3沿光滑水平桌面运动并与叠放在下面的

设第3块木块的初速度为υ0,对于3、2两木块的系统,设碰撞后的速度为υ1,据动量守恒定律得:mυ0=2mυ1…①对于3、2整体与1组成的系统,设共同速度为υ2,则根据动量守恒有:2mυ1=3mυ2…②

如图所示,质量为M,长度为L的木块,放在光滑地面上,在木板的最右端放置质量为m的木块(大小不计).

地面是光滑的,所以木板与地面没有摩擦,但木块与木板之间有摩擦,动摩擦因素是木块与木板之间的动摩擦因素······再问:���㿴һ���ҵ�������˵���ǵ�һ��ʽ����ʲô����֦̣���

如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m,2m和3m的三个木块

A.2m的物体受到拉力,m给的摩擦力,重力,地面给的支持力和m给的压力五个力错的B.F增大为T时,a=F/M=1T/6m;那么2m和3m之间的拉力就为F=aM=1T/6m*3m=0.5T小于T不会被拉

如图所示,质量为m的木块放在水平传送带上,随传送带一起向前运动,

图所示,质量为m的木块放在水平传送带上,随传送带一起向前运动,因为木块和传送带之间没有相对位移,所以是静摩擦力而不是滑动摩擦力再问:能说的详细点么,其实我对静摩擦力不太理解,在物体静止的时候还好理解,

如图所示,在水平面和竖直墙壁之间放置质量为m,高为h的木块A和质量为M、半径为R的球B,各接触面均光滑,木块A受到水平向

可以想象一下.当F撤去以后,球对木块的压力也会减小,因此向左的力减小了不到F,加速度就没有F/m

.如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静

噢,我明白你的意思.你的做法明显有漏洞,因为对左下角的物体受力分析,它的确只受摩擦力提供加速度,但注意摩擦力的大小不一定就是umg.此题正是如此,假设你认为左下方物体所受的摩擦力为umg.那么根据牛顿

如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩

要想使四个木块一起加速,则左右的两个木块间的静摩擦力都不能超过最大静摩擦力.对左侧下面的大木块有:f1=2ma,对左侧小木块有T-f1=ma①;对右侧小木块有f2-T=ma②,对右侧大木块有F-f2=

如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,质量为m和2m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的摩擦因数均

前面还是“不可伸长的轻绳”,后面怎么变成“弹簧最大伸长量”了?四个木块以同一加速度运动,故摩擦力均为静摩擦力,设加速度为a左下方2m木块只受静摩擦力f1=2ma

18、如图所示,质量为m、横截面为直角三角形木块ABC,∠ABC=α,AB边靠在竖直墙上,F是垂直于斜面BC的推力,现物

18:因为物体静止,所以摩擦力等于重力加F在竖直方向上的分力,故Ff=mg+F*sinα20:设两个外力的夹角为θ,∵仍然匀速,故受力平衡∴μFsinθ=Fcosθ,cotθ=μ,θ=arccotμ2

如图所示,质量为m的木块放在光滑水平桌面上,细绳栓在木块上,并跨过滑轮,试求木块的加速度:

(1)以m为研究对象,由牛顿第二定律得:F=ma,即Mg=ma,则a=Mgm;(2)M与m一起运动,以系统为研究对象,由牛顿第二定律得:Mg=(M+m)a′,解得:a′=MgM+m;答:(1)用大小为

如图所示,一质量为M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为90°,两底角为α和β;a、b为两个位于斜面上质量均为m的小木块

对木块a受力分析,如图,受重力和支持力由几何关系,得到N1=mgcosα故物体a对斜面体的压力为N1′=mgcosα①同理,物体b对斜面体的压力为N2′=mgcosβ②对斜面体受力分析,如图,假设摩擦

如图所示,一质量为M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为90°,两底角为α和β;a、b为两个位于斜面上质量均为m的小木块

对木楔压力分别为mgcosα和mgcosβ,两压力的水平分量分别是mgcosαsinα和mgcosβsinβ,α、β互余,则两水平分量可写成是mgcosαcosβ和mgcosβcosα两水平力的大小相