如图所示两物体的质量分别为M和m,相距r,求它们之间的万有引力

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 05:27:43
质量分别为m和M的两物体叠放在水平面上如图所示,两物体之间及M与水平面间的动摩擦因数均为μ.现对M施加一个水平力F,则以

如果两物体向右匀速运动,那么m与M之间没有摩擦力.如果有摩擦力,那么m在水平方向就受到该摩擦力的作用,显然水平方向就有了加速度,而不是匀速运动.以m+M作为一个系统,因为匀速运动,所以摩擦力为F,同时

质量分别为m和M的两物体叠放在水平面上如图所示,两物体之间及M与水平面间的动摩擦因数均为μ.现对M施加一个水平力F,则以

A、若两物体一起做匀速运动,隔离对m分析,m受重力和支持力平衡,不受摩擦力,所以m与M间无摩擦.M在水平方向上受拉力和地面的摩擦力作用,根据共点力平衡,知M受到的摩擦力等于F或等于μ(M+m)g.故A

如图所示,质量分别为2m和m的两物体A、B叠放在一起,放在光滑的水平地面上,已知A、B间的?

静摩擦力大于摩擦力.这是常识啊,兄弟.当然这题有不够细致的地方,就是没有提供最大静摩擦系数.因此Fa不应该单纯认定为3umg/2

质量分别为m和m的两物体叠放放在光滑水平面上A受恒力F1作用

先用整体法,AB整体所受到的合力向左,大小为F1-F2,则两个物体有向左的大小为(F1-F2)/(M+m)的加速度,B受到2个力,摩擦力和F2,由牛顿第二定律可以得到答案,

如图所示,一根细绳绕过光滑的定滑轮,两端分别系住A、B两物体,其质量M和m分别为0.6㎏和0.4㎏,开始时用手托住A,使

(1)由系统机械能守恒:Mgh−mgh=12Mv2+12mv2解得v=2m/s     (2)对B物体:12mv2=mgh′解得h'=0.2m&nbs

20.如图所示,水平台面光滑,穿过两光滑轻质定滑轮的轻绳两端分别连接着物体A和B,A、 B的质量分别为M和m,滑轮到台面

A的平衡位置在左侧滑轮下方的台面处此时B的下降距离为2h-h=hB的势能减小,动能不变,由机械能守恒可得0-1/2Mv^2=-mgh解得v=√2mgh/M再问:A的平衡位置在左侧滑轮下方的台面处为什么

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

质量分别为m和M的两物体P和Q叠放在倾角为θ的斜面上,

先整体,后部分.即先把两物体看做一个整体,求出对斜面的摩擦力;因为(μ1>μ2)两物体始终保持相对静止,在部分,根据P物体占总质量的比值求出其摩擦力~再问:为什么μ1>μ2结论就成立了?这个结论得出有

两根长度相等的轻绳,下端悬挂一质量为m物体,上端分别固定在水平天花板上的M和N点,两点间的距离为S,如图所示已知两绳所能

物体受重力和两根绳子的拉力,根据平衡条件可知,两根绳子拉力的合力一定,当绳子的夹角越大时,绳子的拉力越大,则每根绳的长度越短越容易断;当绳子的拉力达到最大时,两绳的长度最短.设两绳的夹角为2α.以物体

如图所示,质量分别为m和2m的两物体A、B叠放在一起,放在光滑的水平地面上,已知A、B间的最大摩擦力为A物体重力的μ倍,

当力F作用于A上,且A、B刚好不发生相对滑动时,对B由牛顿第二定律得:μmg=2ma…①对整体同理得:FA=(m+2m)a…②由①②得:FA=3μmg2当力F作用于B上,且A、B刚好不发生相对滑动时,

如图所示,质量分别为2m和m的两物体A、B叠放在一起,放在光滑的水平地面上,已知A、B间的最大摩擦力为A物体重力的μ倍,

当力F作用于A上,且A、B刚好不发生相对滑动时,对B由牛顿第二定律得:μ2mg=ma…①对整体同理得:FA=(m+2m)a…②由①②得:FA=6μmg.当力F作用于B上,且A、B刚好不发生相对滑动时,

关于摩擦力的计算.【例题】如图所示,质量分别为M和m的两物体A和B叠放在倾角为θ的斜面上,A、B之间的动摩擦因数为μ1,

电脑不好画图,就只解释一下好了,物体B因为与A相对静止,所以在这里受静摩擦力,(不受摩檫力是不可能的,因为AB之间有相对运动趋势),设为f因为AB相对静止,所以两者的加速度是一样的,又因为相对静止,可

如图所示,质量分别为m,和M的两物体P和Q叠放在倾角为^的斜面上,P,Q之间的动摩擦因数为u1,Q与斜面间的动摩擦因数为

点一下这题用整体隔离法比较适宜再问:能不能把解题的过程给我吖,,,拜托了,,,再答:

如图所示,质量均为m的AB两物体分别固定在质量不计的轻弹簧两端当A静止时弹簧压缩量为l.

看来你是没有计算出来.我给点提示,关键出在力F上,是3mg,它在拉着A向上走的时候是有向上的加速度的,且因为弹簧弹力的作用,会越来越小,A运动X后撤去力F,A仍会往上运动一段距离,不会立即停下,然后弹

如图所示,光滑斜面的长为L=1 m、高为H=0.6 m,质量分别为m A和mB的A、B两小物体用跨过斜面顶端光滑小滑轮的

你画的图看不见.就我想的图来解一下吧.分析B的受力,可知:mA>mB;分两步:(1)A下降了h,B沿斜面走了h,B受到A对B的拉力mA×g和B的重力的分力(3mB×g)/5(2)B只受重力的分力(3m

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  &

例2.如图所示,A、B两物体的质量分别为M和m,中间用轻弹簧相连,物体与水平面间的摩擦因数为μ,在水平拉力作用下,A、B

撤去力的瞬间,弹簧弹力不变,前面物体受到的合外力为摩擦力加弹力,后一个是弹力减去它所受到摩擦力,问一句,AB谁在前面啊

如图所示,质量分别为m和2m的两物体A,B叠放在一起,放在光滑的水平地面上,已知A,B的最大静摩擦力为A重力的u倍(A在

(1)当A,B一起向右运动最大加速度为a,摩擦力为f=umg,F-f=ma……①f=2ma……②联立①②得F=3f/2=3/2(umg),当F>3/2(umg)时满足条件(2)F-f=2m……①f=m

如图所示,整个装置处于静止状态,两个物体的质量分别为m和M,且m

如图所示,整个装置处于静止状态,两个物体的质量分别为m和M,且m再问:最后一问,可以讲一下为什么吗?再答:取滑轮为研究对象,对滑轮进行受力分析,向上的一个力就是固定滑轮的拉力F,向下受到三个力,本身重