如图所示,两块木块的质量分别为M1=500g,M2=400g.静止

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/14 16:30:00
如图所示,两块固定的竖直平行板A、B间夹着一块长方体木块C,C的质量为0.6kg,A、B对C的压力大小均为FN=10N.

摩擦力的方向是与运动方向(或运动趋势方向)相反的本题中“将C从两板间沿水平方向匀速拉出”,既然是水平拉出,当然摩擦力在水平方向上,他在竖直方向上既没有运动也没有运动趋势

两块相同的竖直木板A、B间有质量均为m的四块相同的木块,用两个大小均为F的水平力压木板,使木板均处于平衡,如图所示.设所

结合平衡力的知识,分三次对物体进行受力分析:1.将四块砖视为一个整体;2.对第一块砖(1号)进行分析;3.对第二块砖(2号)进行分析.就可知道各砖之间的力的关系.再答:再答:先把四块砖看作一个整体:四

如图所示,两木块的质量分别为m1和m2,两轻质弹簧的劲度系数分别为k1和k2,上面木块压在上面的弹簧上(但不拴接),整个

系统处于原来状态时,下面弹簧k2的弹力F1=(m1+m2)g,被压缩的长度x1=F1k2=(m1+m2)gk2  当上面的木块离开上面弹簧时,下面弹簧k2的弹力F2=m2g,被压缩

如图所示,光滑的水平面上两个物体的质量分别为m和M(m≠M),第一次用水平推力F1推木块M,两木块间的相互作用力为f,第

第一次推M,把两个物体看成一个整体,根据牛顿第二定律得:a=F1M+m,对m运用牛顿第二定理得:a=fm,则有:F1M+m=fm解得:F1=f(m+M)m第二次用水平推力F2推m,把两个物体看成一个整

如图所示,质量为ml的木块放在光滑水平面上,木块上放置一质量m2的另一木块,先后分别用水平力拉ml和m2,使两木块都能一

(1)当拉力作用于m1时,两木块间的摩擦力为Fμ1,以m2为研究对象水平方向受到m1的摩擦力Fμ1,由牛顿第二定律知m2产生的加速度am2=Fμ1m2,所以对m1和m2整体而言,其生产的加速度a1=a

如图所示,光滑水平面上有质量分别为m1和m2的甲、乙两木块,两木块中间用一原长为L、劲度系数为k的轻质弹簧连接起来,现用

两木块一起匀加速运动,它们有共同的加速度,对于整体,由F=(m1+m2)a------①对于甲,F弹=m1a-------②对弹簧,F弹=kx---------③由①②③解得,X=Fm1(m1+m2)

如图所示,两块并排的木块A和B,质量分别为m1,m2,静止地放置在光滑水平面上,一子弹水平地穿过两木块,设子弹穿过两木块

只与动量有关,与能量无关.因为磨擦力产生热能.0-t1时间:外力使AB动量增加:F*t1这里AB的速度Va=F*t1/(m1+m2)t1-(t1+t2)时间:外力使AB动量增加:F*t2B的速度:Vb

如图所示,A、B两木块质量分别是mA、mB,与水平地面的摩擦因数分别为μ1、μ2.两木块放在水平面上,它们之间用细线相连

对左图情形,分析受力情况,作出力图,如图,根据平衡条件得:F=fA+fB又fA=μ1(mAg-T1sinθ),fB=μ2(mBg+T1sinθ)联立得到:F=μ1(mAg-T1sinθ)+μ2(mBg

(2014•开封模拟)如图所示,两块长度均为d=0.2m的木块A、B,紧靠着放在光滑水平面上,其质量均为M=0.9kg.

(1)设子弹离开A时速度为v1,对子弹和A、B系统,有:mv0=mv1+2Mv;根据功能关系,有:fd=12mv20−12mv21−12×2M•v2;联立解得:v1=320m/s,f=7362N;(2

质量分别为mA和mB的两木块A.

B物要能离开地面:弹簧弹力>=mBg(临界=mBg),此时对应A物应到达最高点,弹簧伸长x2,mBg=kx2.撤去压力时弹簧缩短量为x1,A从最低点到最高点过程中,由能量关系得kx1^2/2-kx1^

如图所示,两木块的质量分别为m1和m2,两轻质弹簧A、B的劲度系数分别为k1和k2,若在m1上再放一质量为m0的物体,待

未放m0时,A、B的形变量分别为:△xA=m1gk1,△xB=(m1+m2)gk2当放上m0时,A、B的形变量分别为:△x′A=(m1+m0)gk1,△x′B=(m1+m2+m0)gk2故放上m0后,

如图所示,在光滑水平面上静止放着两个相互接触的木块A、B,质量分别为m1和m2,今有一子弹水平穿过两木块.设子弹穿过木块

设子弹穿过木块m1时,m1、m2的速度为v1,由动量定理    ft1=(m1+m2)v1     得v1=f

如图所示,光滑水平面上有A、B两木块,质量分别为m和3m,B木块左端固定一个弹簧,A以速度v0向原来静止的B运动.若碰撞

这是一道动量题,首先要弄明白什么时候弹簧的弹性势能最大,也就是说什么时候弹簧被压缩的最短,开始时,A以速度v0运动,后来碰到弹簧时A减速,B加速,在这个过程中弹簧再被慢慢压缩,直到A和B的速度一样时弹

质量分别为m1,m2的两木块用轻质细线相连,现用水平拉力F向右拉动木块,当两木块一起向右运动时:

(1)设摩擦系数为w,两个木块加速度为a,来那个木块所受摩擦力的和f=(m1+m2)gw,则a=(F-(m1+m2)gw)/(m1+m2)=F/(m1+m2)-gw,a+gw=F/(m1+m2).下面

50分物理题,速来如图所示 放在水平地面上的两木块 在水平推力 F 的作用下保持静止 木块 A 、B 的质量分别为 m(

受到摩擦力为1N的原因是因为弹簧是压缩5cm,因为木块A、B间的轻弹簧被压缩了x=5厘米弹簧的劲度系数k=100N/m及1N/cm∴5×1=5N,即受到弹簧向左的力为5N∵作用在木块A上的推力F=6N

在光滑的水平面上,木块A以速度v与静止木块B正碰,已知质量均为m的两块木块,当弹簧C

当C的压缩量达到最大时,A、B两木块速度相等,设速度为Vo.(A速度大于B速度是弹簧压缩过程,反之是伸展过程,速度相等时为压缩量最大)根据动量定理,把两木块和弹簧看成一系统:mv=mVo+mVoVo=

如图所示,水平面上有两个质量分别为m1和m2的木块1和2,中间用一条轻绳连接,两物体的材料相同,现用力F向右拉木块2,当

设物体和地面摩擦因数为μ,以两木块整体为研究对象,根据牛顿第二定律:F-μ(m1+m2)g=(m1+m2)a得:a=F-μ(m1+m2)gm1+m2以m1为研究对象,根据牛顿第二定律:T-μm1g=m

有一长方形木块,切成A,B两块,质量分别为ma,mb,两木块紧贴在一起平放在桌面上

针对A(图中1物体)F-μm1g-NSinθ=m1a  (1)NCosθ=m1g       (2) 

光滑的水平面叠放有质量分别为m和m2的两木块,下方木块与一劲度系数为k的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上,如图所示.已知

对整体最大振幅时有kA=(m+m2)a     a=2kA3m隔离分析,当最大振幅时,两木块间的摩擦力达到最大静摩擦力.  &nb