如图所示,在倾角a的固定光滑斜面上,有一用绳子拴着长木板,木板上站着一个人

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/17 14:11:30
(2014•丰台区二模)如图所示,可视为质点的物块A、B、C放在倾角为37°、足够长的光滑、绝缘斜面上,斜面固定.A与B

(1)三物块均静止时,以A、B为整体研究:由力的平衡得:kqBqCr12=(mA+mB)gsin37°代入数据解得:r1=1m(2)当A、B物块分离时,A、B之间弹力为零.以B物块为研究对象,由牛顿第

如图所示,两条平行的光滑金属导轨固定在倾角为θ的绝缘斜面上,导轨上端连接一个定值电阻.导体棒a和b放在导轨上,与导轨垂直

(1)a棒为电源,b棒和电阻R等值电阻   IaIR=21(2)b棒保持静止,则mbg sinθ=BIbLIb=mbgsinθBL①Ia=2Ib &n

如图所示,倾角为θ的光滑固定斜面上有一轻弹簧,下端与斜面底部连接,上端与物块A连接,B物块叠放在A上面,A、B物块的质量

A、当向下缓慢施加力F1时,弹簧的压缩量将继续增大,要使物体能够分离,则弹簧能够恢复到原长时物块AB还具有速度即可,有力的对称性可知弹簧的压缩量要大于L,在平衡时由2Mgsinθ=kL得,要使弹簧的压

如图所示,一倾角为α的斜面体置于固定在光滑水平地面上的物体A,B之间,斜面体恰好

我不知道能不能用整体法,我只知道这道题应该是选A.C物体对斜面的作用力在水平方向平衡.由于是匀速下滑,所以物体重力沿斜面向下的分力与斜面对其作用力等大反向.即f=mgsina其中m为物体质量,a为斜面

如图所示,带电荷量为Q的正点电荷固定在倾角为30°的光滑绝缘斜面底部的C点,斜面上有A、B两点,且A、B和C在同一直线上

(1)根据牛顿第二定律和库仑定律得:带电小球在A点时有: mgsin30°-kQqL2=maA带电小球在B点时有: kQq(L2)2-mgsin30°=maB且aA=g4,可解得:

如图所示,在倾角为a的光滑斜面上,有一长为l的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在斜面

设细线长为R(题中l不好认)1等效的重力加速度为gsinθ(把重力沿平行斜面和垂直斜面方向分解,垂直斜面的分量gcosθ,与小球所受支持力平衡)恰好做圆周运动,绳对小球的拉力为零.在A点:mgsinθ

如图所示,在倾角为θ的固定光滑斜面上,有两个用轻质弹簧相连的物块A和B,它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定

当弹力等于AD的重力的分力时AD处于平衡状态,由kx=2mgsinθ可知,平衡位置时弹簧的形变量为x0=2mgsinθk,处压缩状态;当B对C弹力最小时,对B分析,则有mgsinθ=Kx+12mgsi

如图所示,光滑斜面上的物体A在水平推力作用下做匀加速直线运动.已知斜面固定,倾角为θ,物体A的质量为m,加速度大小为a,

力的分解和牛顿定律考虑加速上和下再问:麻烦详解过程,谢谢再答:FcosΘ-mgsinΘ=mA另一个式子就是~上面左边乘-1

如图所示,A、B两小球分别连在弹簧两端,B端用细线固定在倾角为30°的光滑斜面上,若不计弹簧质量,在线被剪断瞬间,A、B

①对A:在剪断绳子之前,A处于平衡状态,所以弹簧的拉力等于A的重力沿斜面的分力相等.在剪断上端的绳子的瞬间,绳子上的拉力立即减为零,而弹簧的伸长量没有来得及发生改变,故弹力不变仍为A的重力沿斜面上的分

如图所示,A、B两小球分别连在弹簧两端,B端用细线固定在倾角为30°的光滑斜面上,若不计弹簧质量,在线被剪断瞬间,A、B

弹簧长度不能瞬间改变所以A受力不变合力还是0加速度oB受到的弹簧弹力,斜面弹力,重力都不变所受合力大小等于原来绳子的拉力方向与原来绳子的拉力方向相反你缺条件B的加速度为(ma+mb)gsin30/m

如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°,表面光滑的斜面体,物体A以v1=6m/s的初速度沿斜面上滑,同时在物体A的正

再问:第二小题为什么x=1/2v1tcos37,为什么要加1/2再答:取得平均值,因为有加速度

如图所示,在倾角为θ的光滑斜劈P的斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块A、B,C为一垂直固定在斜面上的挡板.A、B质量均为m

A、B用水平力F作用于P时,A向左加速运动,具有水平向左的加速度,设加速度大小为a,将加速度分解如图,根据牛顿第二定律得 mgsinθ-kx=macosθ当加速度a增大时,x减小,即弹簧的压

如图所示,A、B两小球分别连在轻线两端,B球另一端与弹簧相连,弹簧固定在倾角为30°的光滑斜面顶端.A、B两小球的质量分

①对A:在剪断绳子之前,A处于平衡状态,所以弹簧的拉力等于A的重力沿斜面的分力相等.在剪断绳子的瞬间,绳子上的拉力立即减为零,此时小球A受到的合力为F=mgsin30°=ma,a=gsin30°=g2

在倾角为α=30º的光滑斜面顶点处固定一原长的轻弹簧 如图所示,在倾角

由题意,首先计算弹簧倔强系数,F=kx,k=F/x,由图可知,F=G*sin30=2*10/2=10N,x=L1-L=0.25-0.2=0.05m,则k=10/0.05=200N/m;(1)设此时弹簧

​在倾角为α=30º的光滑斜面顶点处固定一原长的轻弹簧 如图所示,在倾角 如图

先给个思路,首先受力分析(一般斜面问题易于解答,此题涉及到向心力问题)如下:先分析斜面,当AB转动时与其相连的斜面需要向心力来保持不被AB甩出.再分析物块C,弹簧的形变量产生弹力、斜面的支持力、弹力等

如图所示,细线的一端系一质量为m的小球,另一端固定在倾角为θ的光滑斜面体顶端,细线与斜面平行.在斜面体以加速度a水平向右

当加速度a较小时,小球与斜面一起运动,此时小球受重力、绳子拉力和斜面的支持力,绳子平行于斜面;小球的受力如图:水平方向上由牛顿第二定律得:Tcosθ-FNsinθ=ma  &nbs

如图所示,重为G的木块放在倾角为a的光滑斜面上,受水平推力F作用而静止,斜面体固定在地面上,则木块对斜面体的压力大小为

因为斜面是倾角为a的光滑斜面,所以光滑斜面对木块只有弹力(与斜面垂直指向物体).即重为G的木块受三个力:重力,F作用力,斜面的弹力.这三隔力下物体静止,你可以画出物体所受的三个力,经过平移它是一个三边

高中物理如图所示,有两根长为L、质量为m的细导体棒a、b,a被水平放置在倾角为45°的光滑斜面上,b被水平固定在与a在同

C的意思就是,将b上移并且减少b在a的磁感应强度,仍然可以使得a保持静止减少b在a的磁感应强度,就是减少b对a的作用力而将b上移,可以增加b对a的作用力在斜面方向上的分量两者共同改变,有可能维持b对a

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