如图所示,重为G的物体挂在水平横杆

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/06 11:46:17
如图所示,在光滑固定斜面上有一个重为G的物体,若沿斜面向上和沿水平向左方向各加一个大小都为G/2的力,使物体处于平衡状态

如图对物块进行受力分析,沿斜面的方向:Gsinθ=G2+G2cosθ 整理得:2sinθ=1+cosθ  ①结合三角函数的关系:sin2θ+cos2θ=1 ②联

如图所示,重为G的物体放在水平面上,推力F与水平面夹角为θ,物体处于静止状态,已知物体与地面间的动摩擦因数为μ,则物体所

如图所示,物体受四个力而处于静止状态,所以物体所受的摩擦力为静摩擦力,应根据平衡条件求.建立如图所示坐标轴,将力F分解在坐标轴上.x轴方向上的合力为零,所以Fcosθ-f=0,即f=Fcosθ;在y方

如图所示重为G=20N的物体,在动摩擦因数为0.1的水平面上向左运动,同时受到大小为10N,方向向右的水平力F的作用,则

物体相对于地面向左运动,则滑动摩擦力的方向水平向右,大小f═μFN=0.1×20N=2N.故B正确,A、C、D错误.故选:B.

如图所示,重为G的物体A放在倾角为30°的斜面上,A与斜面的动摩擦因数为0.2,那么对A施加一个多大的水平力,可使A物体

分析物体的受力就好了很简单的题---将物体受到的重力分解分解为垂直斜面方向的压力Gy=mgcosa与平行斜面方向的Gx=mgsina将水平力分解分解为垂直斜面方向的压力Fy=Fsina与平行斜面方向的

如图所示重为G的物体在推力F的作用下沿水平地面做匀速直线运动已知力F与水平方向夹角为

因为是匀速直线运动,所以水平方向合力为0,摩擦力等于推力在水平方向分量Fcosθ,

在水平力F作用下,重为G的物体沿墙壁匀速下滑,如图所示.若物体间与墙之间的动摩擦因数为μ,则物体所受的摩擦力的大小为(

物体向下滑动,故物体受到向上的滑动摩擦力为μF;因物体匀速下滑,则物体受力平衡,竖直方向受重力与摩擦力,二力大小相等,故摩擦力也等于G;故选:A

如图所示,一个重为100 N的物体放在水平面上,当物体在水平

解题思路:首先注意物体处于静止状态,处于静止状态的物体受到的合力为零;然后对物体进行受力分析,根据物体受到大小相等、方向相反、作用在同一条直线上的两个力的作用时,其合力为0即可求出物体所受摩擦的大小,

1、如图所示,滑轮重1N,悬挂在弹簧秤下端,作用在绳一端的拉力F为2N,物体G重100N,则弹簧测力计的示数是多少?水平

夸过滑轮的绳拉力相等,都是2N,弹簧秤示数为4N+1N=5N向右拉A物体的绳子是4股,对A的拉力是240N,A受到摩擦力为240N

(多选)如图所示,重为G的物体在水平压力F的作用下,贴着竖直墙壁保持静止.下列判断中正确的是(  )

物体保持静止状态,在竖直方向受重力和墙对物体的摩擦力,这两个力是一对平衡力,大小相等,方向相反,A正确,B错误;在水平方向,压力和墙对物体的支持力是一对平衡力,压力增大,物体受到的支持力也增大,C正确

如图所示,重为100N的物体受到20N的水平向右拉力作用,在水平地面上做均速直线运动,

因为在水平地面上做匀速直线运动,因此摩擦力等于拉力,为向左向右各一条两个单位长度的箭头线,另外地面对物体的支撑力等于重力,为向上向下各一条五个单位长度的箭头线.示意图如下:线条长度你自己改一下.再问:

如图所示,自重不计的横梁的一端用绞链固定在墙壁上的A点,另一端B点用绳悬挂在墙壁上的C点,当重为G的物体由挂在梁上的B点

以横梁为研究对象受力分析,受向下的G,过A点的F,沿BC的T,三力平衡.选A为支点,铰链对横梁的力F的力矩为0,CB绳的力矩为TL,L为A到BC的垂直距离,为定值.G的力矩为GS,S是物体的悬挂点到A

如图所示,一个半径为r,重为G的圆球,被长为r的细绳挂在竖直的光滑墙壁上.

墙对球有水平的力,球当然也对墙有水平作用力而且相等,第三定律呀...G=Tcos30`,解出T,然后有N=Tsin30`

如图所示,重力为G的物体挂在水平横杆的右端C点.水平横杆左端有一可转动的固定轴A,轻杆AC长为L.轻绳的B端可固定在AC

平衡时杆受关于A点的总力矩为0.总力矩是重物产生的力矩与绳BD拉力的力矩之和,因为前者保持不变,所以后者也保持不变.绳BD拉力的力矩等于BD上的拉力乘以A点到BD的距离.力矩不变,要使BD拉力最小,就

牛顿第二定律题拉力F作用在重为G的物体上,使它沿水平地面匀速前进,如图所示,若物体与地面的动摩擦因数为μ,当拉力最小时力

用正交分解法:因物体是匀速运动,所以合力为零水平方向Fcosθ=μFn竖直方向Fsinθ+Fn=G得F=μG/(cosθ+μsinθ)当分母最大时,F就最小.分母=(1+μ^2)平方根*sin(θ+a

在水平力F的作用下,重为G的物体匀速沿墙壁下滑,如图所示.若物体与墙壁之间的动摩擦因数为μ,则物体所受的摩擦力大小为多少

物体匀速下滑,说明物体在竖直方向上受力平衡,所以物体所受摩擦力的大小当然就是向上的G了当然,你给的这题不止一个答案,摩擦力同样也会等于μF,这是根据水平方向的受力平衡得出墙壁给物体的支持力等于水平力F

如图所示物体A的重量为100N放在粗糙的水平面上物体B重10N动滑轮

图呢?再问:应该没问题了吧再答:受力分析。A静止,B做匀速运动,AB都受力平衡。接下来就简单了,B受到两根绳子的拉力,重力,拉力等于重力,而且两根绳子的拉力大小相等。所以F=1/2(10N+2N)=6

如图所示,重为G的匀质链条挂在等高的两钩,并于水平方向成θ角,试求:

(1)受力分析可知:两端的拉力F的竖直分量=Fsinθ=G/2,因而两端受到的力F大小为G/2sinθ(2)最低处的张力为F的水平方向分力,为Fcosθ=Gcotθ/2

如图所示的滑轮组提升重为G=400N的物体.

1.理想情况下,F=G/3=400/3=133.3N2.效率0.8=G*h/F*S=G*h/F*3h=G/3*F=400/3*F则F=166.7N3.有用功=Gh=400*1=400W,总功=F*3=

有一杠杆长度为一米,挂在一端的物体重为50N,挂在另一端的物体重为200N,试问

很简单啊如下:(1)当杠杆平衡时F1L1=F2L2由题意(挂在一端的物体重为50N,挂在另一端的物体重为200N)(特别注意题中的一端二字!)可知F1L1=F2(1-L1)因为F1=50N,F2=20