如图所示,质量m 0.2kg的小铁球系在长l 0.45m

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/16 20:03:16
(2014•和平区模拟)如图所示,在光滑水平面上有一辆质量M=80m0的平板小车,车上有一个质量m=19m0的木块,木块

(1)子弹击中木块过程中,子弹与木块组成的系统动量守恒,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m0v0-mv=(m0+m)v1,代入数据解得木块的最大速度为:v1=8v;(2)以子弹、木块、小

如图所示,质量m0=8kg的小车放在光滑的水平面上,在小车右端加一水平恒力F=8N,当小车向右运动的速度达到1.5m/s

(1)对物块:μmg=ma1∴a1=μg=2m/s2对小车:F-μmg=m0a2∴a2=0.5m/s2物块在小车上停止相对滑动时,速度相同则有:a1t1=υ0+a2t1∴t1=υ0a1−a2=1.52

(2014•响水县二模)小红所在的科技小组利用所学知识自制一杆秤(自重不计),其照片如图所示.秤砣的质量m0为1kg,根

由图可知,当m0移到最左端时,测量值最大,则0B约为OA的6倍,则由mg•OA=m0g•OB得,m×g×OA=1kg×g×OB解得m=6kg;若要增大测量范围,即可称量的物重G增大,在右边力臂不变的情

质量M=2kg的小平板车静止在光滑水平面上,车的左端静止放着一质量m=2kg的小物块.一质量m0=20g的子弹以v0=5

①研究子弹、物体打击过程,动量守恒有:mv0=mv′+MAv代入数据得同理分析M和MA系统自子弹穿出后直至相对静止有:MAv=(M+MA)v车代入数据得平板车最后速度为:注意:也可全过程研究三者组成的

如图所示,质量为M=2kg的小平板车静止在光滑水平面上,车的一端静止着质量为m=2kg的物体A(可视为质点),物体A与小

(1)对子弹和物体A组成的系统动量守恒,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律可得:m0v0=mv1+m0v,代入数据解得:v1=5m/s;对物体A与小平板车组成的系统,以A的初速度方向为正方向,

如图所示,甲车的质量为m1=2kg,静止在光滑水平面上,上表面光滑,右端放一个质量为m=1kg的小物体,乙车质量为m2=

(1)甲,乙两车碰后瞬间,乙车的速度V2,甲车的上表面光滑,小物体速度为零甲,乙两车动量守恒,选向左方向为正:m2*vo=m1*v1+m2*v2代入得:V2=1m/s(2)物体在乙车表面上滑行t相对乙

如图所示,在足够长的光滑水平轨道上静止三个小木块A、B、C,质量分别为mA=1kg,mB=1kg,mC=2kg,其中B与

(1)塑胶炸药爆炸瞬间取A和B为研究对象,假设爆炸后瞬间A、B的速度大小分别为vA、vB,取向右为正方向由动量守恒:-mAvA+mBvB=0     

小李的质量为50kg,可以举起80kg的杠铃;小胖的质量为70kg,可以举起60kg的杠铃.他们两人通过如图所示的装置来

小李和小胖虽然他们能举起的杠铃重力不一样,但向下拉动定滑轮上的绳子的拉力与他们的胳膊的举力无关,对绳子的拉力最大能达到自身的重力的大小,由于装置是定滑轮,只改变力的方向,不能省力,所以绳子上的作用力最

小李的质量为50kg,可以举起80kg的杠铃;小胖的质量为70kg,可以举起60kg的杠铃.他们两人通过如图所示的装置来

解析:如图所示,你可以这样想假设两个人动悬空,看看那个下降,那个上升.或者你只需要对小李和小胖分别进行受力分析,看谁受到向上的合力即可.与个人能举起的重物无关,也不是单纯的相互作用力.

如图所示,质量为m0,倾角为α的斜面静止在粗糙的水平面上,滑轮的质量和摩擦不计,质量为M的物体A 与

这种题目,你先自己分析,然后再做题目,这样对你帮助会更大些 先受力分析吧接下来,再看题目其实你要注意到M(sinα+μcosα)  这个地方和Mg(sinα+μcosα)

如图所示,物体A的质量是m1=2kg,长木板B的质量为m2=1kg..

(1)经过1s,A.B的速度相等.对a,b分别作受力分析,a的加速度是4m/s2,b的加速度是2m/s2.因为最终的速度是相等的,于是有等式,a的末速度等于b的末速度.即2t(b的速度表达式,初速度为

如图所示,长为l的细杆,质量为m0,两端各固定质量分别为m和2m的小球,杆可绕水平光滑固定轴O在竖直面内转动,转轴O距两

你有些数据打得不清楚,比如说m小球碰前速度和碰后速度,O的位置等.如果你只是不会求转动惯量的话,那我就直接告诉你怎么求.首先,细杆绕质心的转动惯量是1/12*mL^2,这个数据应该是要背的,否则每一次

如图所示,一质量m 1 =0.45kg的平板小车静止在光滑的水平轨道上.车上右端放一质量m 2 =0.2kg的小物体,小

①子弹进入小车的过程中,子弹与小车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得:m0v0=(m0+m1)v1解得v1=10m/s②三物体组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得:(m0+m1)v1=(m0+m1)

质量为M=4.0kg的平板小车静止在光滑的水平面上,如图所示,当t=0时,两个质量分别为mA=2kg、mB=1kg的小物

(1)全过程,对系统,由动量守恒,令向右为正:mAv0-mBv0=(M+mA+mB)v′整体共同的速度为v′=1m/s       

如图所示,一质量m1=0.45kg的平板小车静止在光滑的水平轨道上,车顶右端放一质量m2=0.2kg的小物体,小物体可视

问的很好,动量守恒的应用条件是:系统不受外力,或者内力很大,外力很小,作用时间很短.那么,子弹进入车的过程中,子弹和车构成的系统动量守恒,容易理解.其实,子弹、车、物块三者构成的系统动量也是守恒的,只

小红所在的科技小组利用所学知识自制一杆秤(自重不计),其照片如图所示.秤砣的质量m0为1kg,

1、把提点(杠杆支点位置)向A方向移动.这样阻力臂小了,能称量更重的物品了.2、把m0换成大质量的,如2kg的,则测量范围大一倍.3、加长0B长度,秤杆OB部分越长,测量范围越大.再问:为什么增大m0

如图所示,质量为m B =2kg的平板小车B静止在光滑的水平面上,板的左端静置一质量为m A =2kg的小物体A.一颗质

(1)子弹射穿小物体A的过程中,两者组成的系统动量守恒:mv0=mv1+mAvA①代入数据解得:vA=2.5m/s ②此后A在B上做匀减速运动,B做匀加速运动,故物体A的最大速度为2.5m/

如图所示,光滑轨道上固定一行车,行车下方静止悬挂一小木块,行车的质量为M,小木块的质量为m,现有一子弹m0,以初速度v0

1)动量定理m0v0=(m+m0)v得:v=m0/(m+m0)*v02)能量守恒R=1/2*m0v0^2-1/2*(m0+m)v^23)行车固定时,高度用能量守恒有(m+m0)gh=1/2*(m+m0

一质量为m0,以速率v0运动的粒子,碰到一质量为2m0静止的粒子.结果,质量为m0的粒子偏转了45°

m0V0=m0(V0/2)cos45°+2m0Vx0=m0(V0/2)sin45°+2m0Vy由上面二式,可求出Vx、Vy.质量为2m0的粒子碰撞后的速度大小V=(Vx*2+Vy*2)*(1/2);速