如图所示,质量均为M的小车A,B,B车上

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/04 17:54:21
(2014•荆州模拟)如图所示,在光滑水平面上有质量均为m的两辆小车A和B,A车上表面光滑水平,其上表面左端有一质量为M

设AB碰后的共同速度为v1,C到达最高点时A、B、C的共同速度为v2,规定向右为正方向,A、B碰撞过程动量守恒:mv0=2mv1C冲上圆弧最高点过程中系统动量守恒:Mv0+2mv1=(M+2m)v2C

如图所示,在质量为M的小车的水平表面上放置质量为m1的物块A,A通过滑轮与质量为m2的物块B相连接,各接触面均光滑,欲使

对这个组合的整体有设加速度为aF=(M+mA+mB)*a对B有:(mA*a)的平方=mBg的平方+mBa的平方可得F=(M+mA+mB)*mB/根号的(mA的平方-mB的平方)

如图所示,光滑地面上,水平力F拉动小车和木块一起做匀加速运动,小车的质量为M,木块的质量为m.设加速度大小为a,木块与小

A、物体受到的摩擦力为静摩擦力,静摩擦力是根据二力平衡来计算的,不能根据f=μFN来计算的,所以A错误.B、对小物体受力分析可知,物体受重力、支持力和静摩擦力的作用,由于物体在水平方向做加速运动,摩擦

如图所示,一人坐在一辆小车上,车上还有25个质量均为m的小球,人、球与小车总质量为100m.人与车相对静止一起沿水平光滑

(1)人、球与小车组成的系统在水平方向不受其他的外力作用,系统的动量守恒,选取向左为正方向,第一次抛出小球后:Mv0=5mv0+(M-m)v1代入数据解得:v1=9599v0,方向仍然向左;(2)抛出

如图所示,有A、B两质量均为M的小车,在光滑水平面上以相同的速率v0在同一直线上相对运动,A车上有一质量为m的人至少要以

速度v最小的条件是:人跳上A车稳定后两车的速度相等,以A车和人组成的系统为研究对象,以A车的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:(M+m)v0=Mv车+mv,以B车与人组成的系统为研究对象,以人的速

如图所示,质量均为m的小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的小明站在小车上用力向右迅速推出木箱,木箱相对于

取向左为正方向,根据动量守恒定律得,推出木箱的过程:0=(m+2m)v1-mv接住木箱的过程:mv+(m+2m)v1=(m+m+2m)v2解得共同速度v2=v2.答:小明接住木箱后三者共同运动时速度的

如图所示,质量M=3.0kg的平板小车静止在光滑水平面上,当t=0时,两个质量均为m=1.0kg的小物体A和B(均可视为

小题1:0.40m/s方向水平向右小题2:4.8m小题3:(1)设A、B在车上停止滑动时,车的速度为v,根据动量守恒定律有:……………………………………………………………………(2分)解得 

(2014•虹口区一模)如图所示,光滑的水平面上静止停放着质量均为m的A、B两辆小车,A车上静止站着一个质量为13

在此过程中,A车、B车、人各自动量变化的矢量和等于系统动量变化,对人、A、B两车组成的系统动量守恒,所以A车、B车、人各自动量变化的矢量和等于0.规定向右为正方向,根据人、A、B两车组成的系统动量守恒

如图所示,有一质量为M=2kg的平板小车静止在光滑的水平地面上,现有质量均为m=1kg的小物块A和B(均可视为质点),由

(1)由于开始时物块A、B给小车的摩擦力大小相等,方向相反,小车不动,物块A、B做减速运动,加速度a大小一样,A的速度先减为零.设A在小车上滑行的时间为t1,位移为s1,由牛顿定律μmg=maA做匀减

(12分)如图所示,有一质量为M=2kg的平板小车静止在光滑的水平地面上,现有质量均为m=1kg的小物块A和B(均可视为

(1) (2)  (3)试题分析:(1)由于开始时物块A、B给小车的摩擦力大小相等,方向相反,小车不动,物块A、B做减速运动,加速度a大小一样,但是A的初速度小,所以A的

如图所示,小车向右做匀加速运动,悬挂小球的细绳与竖直方向夹角为a,小球质量为m求

小车的加速度为:g*tana再问:兄弟,本人新手拜托您能不能给我一份详细的答案,最好有解题思路的再答:直接给答案可能难以理解,我举例说明一下吧。设小球的质量为m,夹角为30度。细绳的拉力f可以分解为2

如图所示,质量均为m的小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的小孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,木箱相对于

以向左为正方向,由动量守恒定律可得:推出木箱过程中:(m+2m)v1-mv=0,接住木箱过程中:mv+(m+2m)v1=(m+m+2m)v2,小孩对木箱做功为W,对木箱由动能定理得:W=12mv22解

如图所示,小车B原来静止在光滑水平面上,一个质量为m的物块A(可视为质点),以水平速度v0=4.0m/s滑上质量为M的小

(1)铁块恰能滑到小车的右端,此时二者具有相同的速度v,规定向右为正方向,根据动量守恒定律:mv0=(M+m)v解得:v=mv0m+M=14v0=1.0m/s(2)根据能量守恒定律:μmgL=12mv

关于力和运动的问题如图所示,质量为m的物体A放在小车B上,小车B沿光滑的静止斜面下滑,斜面倾角为θ,已知A、B之间无相对

AB沿斜面加速下滑,加速度a=g*sinθ.即A的加速度为a=g*sinθ,沿水平方向的分量ax=a*cosθ=g*sinθ*cosθ.这个加速度是由AB间的水平方向的摩擦力提供的,所以AB间摩擦力f

【动量】如图所示,质量为M,长度为L的小车静止在光滑水平面上

据动量守恒,人和车的水平动量相加为零,人的速度为v1,车的速度为v2则有mv1=Mv2,所以人的速度和车的速度之比为M/m,又路程为v*时间,人和车的运动时间相等的,所以人的位移和车的位移之比为速度是

1.如图所示,质量为M的小车原来静止在光滑水平面上,小车A端固定一根轻弹簧,弹簧的另一端放置一质量为m

选a这题根据动量定理做再问:答案是ACD,我不明白D。应该是mV物体=(m+M)V小车吧,而不是mV物=MV小车再答:不能按你那种算法,你是把他们看成一个整体这题不能这么算,要把小车和物体单独对待

11.如图所示,在光滑水平面上,有一辆质量为M的小车,在小车左端有一个质量为m的物体,M=2m,小车以v0的速

首先,物体没有掉下来,那么最终物体和车速度相同,碰撞没有损失机械能,那么就是碰撞前后能量守恒,即车的速度大小不变,方向相反,所以根据动量守恒,可知,最后的速度v=(m*v0)/3m=v0/3,所以最短

如图所示,质量为m,长度为l的小车静止在光滑水平面上,质量为m的小方块,放在小车最左端,

方法一:设小车(1)的加速度a1;物块(2)的加速度为a2;物块受力(f-F(推力减去摩擦力));小车受力F(摩擦力);由加速度的运动公式2*a*x=末速度的平方-初速度的平方得:2*a1*x=V1^

如图所示,一平板小车静止在光滑的水平面上,质量均为m的物体A、B分别以2v和v的初速度、沿同一直线同时从小车两端相向水平

(1)以A、B两物体及小车组成的系统为研究对象,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m•2v-mv+0=3mv′,解得:v′=v3,方向向右.(2)由能量守恒定律得:12m(4v)2+12mv

如图所示,水平面上停放着A,B两辆小车,质量分别为M和m,M>m,两小车相距为L,人的质量也为m,另有质量不计的硬杆和细

设拉力为F,当人在A车上时,由牛顿第二定律得:A车的加速度分别为:aA=FM+m     ①,B车的加速度分别为:aB=Fm  &