如图所示物体A质量为8kg放在光滑水平面上当挂在绕定滑轮的绳子一端

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 18:43:25
如图所示,物体A放在足够长的木板B上,木板B静止于水平面上.已知A的质量为ma和B的质量为mb均为2.0kg,A、B之间

一问A:m1a1=u1m1g.a=ug=2B;m2a2=F-u1m1g-u2(m1+m2)g.a=4二问以B静止为参考物0至1sa=2档F2=4N时,此时B有速度,与地面摩擦力仍为4N,由于B的速度大

如图所示,质量为三分之根号三kg的物体A与质量为1kg的物体B用轻绳连接,放在半径为R的光滑圆柱面上处于平衡状态.已知A

选A弧AB所对的圆心角是90°绳子内部的张力是一定的,即A与B的切线上的分力相等mBgsina=mAgcosatana=mA/mB=√3/3所以,a=30°

如图所示,质量为4kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面,质量为1kg的物体B用细线挂起来

剪断前A受力F弹=mAgAB整体,剪断细线后,(mA+mB)g-F弹=(mA+mB)a解得a=……剪断后,对B受力,mBg-N=mBa故N=……

如图所示,虽然我没有图= = 物体A的质量为10kg,放在水平地面上,物体A与地面间的动摩擦因数U=0.2,如果用水平面

物体受到支持力为N将拉力F分解为:水平方向的分力Fcosθ;竖直方向的分力Fsinθ.水平方向:Fcosθ-μN=ma竖直方向:N=mg-FsinθFcosθ-μ(mg-Fsinθ)=ma√3F/2-

如图所示,物体A质量为1KG,放在光滑水平面上,当加在绕定滑轮的绳子一端的拉力F=20N时,物体A的加速度是多少

加在绕定滑轮的绳子一端的拉力F=20N时,物体A的加速度是多少加速度为20/1=20m/s^2若用一个重量为10N的物体代替拉力时,则物体运动的加速度为多少?设这时绳子拉力为T.对AmAa=T由于二者

如图所示,质量m1=2.8kg的物体A放在水平地面上,与地面的动摩擦因数μ1=0.2,质量m2=2kg的物体B放在A的竖

B相对于A恰好静止时,对B,在竖直方向上,由平衡条件得:m2g=μ2N0,在水平方向上,由牛顿第二定律得:N0=m2a0,代入数据解得:a0=20m/s2,对A、B组成的系统,由牛顿第二定律得:F临界

如图所示,A、B两个物体靠在一起静止放在光滑的水平面上,质量分别为m⒜=1kg,m⒝=4kg,从

A是错的,楼主可以先将未脱离前的AB看作一个整体,对其受力分析可知整体受到的合外力F=F⒜+F⒝=15(由两式相加得到),所以整体的加速度a=15/(1+4)=3,然后再对AB

如图所示,质量为20kg的物体放在水平地面上,已知物体与水平地面间的动摩擦因数为0.3,

物体受到的摩擦力=向下的正压力*摩擦因数,20*10*cos37*0.3=48N物体受到下滑力120-48-50=22所以,物体在向下加速运动

如图所示,贴着竖直侧面的物体A 的质量mA=0.2kg,放在水平面上的物体B的质量mB=1kg,

解析:1)先选对象,分析受力:B物体竖直方向受的重力和只支持力平衡,水平方向受滑动摩擦力umBg和水平拉力拉力T作用.A物体受到重力和竖直绳子的拉力T作用.(注:不计绳子质量同根绳子张力处处相等;受力

如图所示,质量为m1=2kg,m2=3kg的物体用细绳连接放在水平面上

由F=ma水平力F施加在m1上a1=T/m2=1/3m/s^2F1=(m1+m2)a1=5/3N方向向左水平力F施加在m2上a2=T/m1=0.5m/s^2F21=(m1+m2)a2=2.5N方向向右

如图所示,A、B两个物体靠在一起放在光滑水平面上,它们的质量分别为MA=3kg.MB=6kg今用水平力FA推A,用水平力

以A、B整体为对象:FA+FB=(mA+mB)a代入数据解得:a=43m/s2,A、B脱离时,之间的弹力为零,对物体A,根据牛顿第二定律,有:FA=mAa=4=9-2t代入数据解得:t=2.5s从t=

如图所示,有两个物体A,B,紧靠着放在光滑水平桌面上,A的质量为2kg,B的质量为3kg.有一颗质量为100g的子弹以8

(1)子弹击穿A时,对A、B由动量定理:ft=(mA+mB)vA,解得,vA=ftmA+mB=6m/s在整个过程中对A、B及子弹系统,由动量守恒得:mv0=mAvA+(mB+m)vB,故 v

如图所示,质量mA=2kg的物体A放在倾角为θ=37°的斜面上时,恰好能匀速下滑.现用细线系住物体A,并平行于斜面向上绕

(1)物体A放在倾角为θ=37°的斜面上时,恰好能匀速下滑,受重力、支持力和摩擦力,根据平衡条件,有:平行斜面方向:mAgsin37°-f=0垂直斜面方向:mAgcos37°-N=0其中:f=μN解得

.如图所示,在光滑水平面上有一小车A,其质量为mA=2.0kg,小车上放一个物体 B,其质

甲中,不发生相对滑动时,AB有共同加速度a=F/(mA+mB)=1m/s^2.此时B受摩擦力向左,F-f=mBa=1,则f=2N,这是AB的最大静摩擦力.乙中,要AB不相对滑动,即AB有共同的速度和加

如图所示,一轻质弹簧竖直放置在水平面上,弹簧上端放着质量为2kg的物体A,处于静止状态.现将一个质量为3kg的物体B轻放

释放B之前,物体A保持静止状态,重力和弹簧的弹力平衡F=mAg=20N释放B瞬间,先对AB整体研究,受重力和弹簧的支持力,根据牛顿第二定律(mA+mB)g-F=(mA+mB)a解得a=6m/s2,对物

(2014•宜春模拟)如图所示,一质量为mB=2kg,长为L=6m的薄木板B放在水平面上,质量为mA=2kg的物体A(可

(1)设经t0时间物体A滑离木板,则对A:SA=v0t0对木板B:SB=12at20SA-SB=L联立解得:t0=2s,t′=3s(舍去)(2)AB间的滑动摩擦力为:fAB=F=8N此时地面对B的摩擦

如图所示,质量为80kg的物体放在安装在小车上的水平磅秤上,

判断加速度的方向有两种方法:1.根据受力判断,由牛顿第二定律F=ma可知,加速度的方向就是合力的方向,只要求出合力即可判断方向.2.根据运动情况判断,加速度a=△V/△t,加速度与速度变化量的方向一致

如图所示,质量分别为mA=0.4kg和mB=0.6kg的可视为质点的A、B两物体,放在质量为mC=1kg的足够长的小车C

(1)A的加速度aA=μAmAgmA=μAg=2m/s2.B的加速度aB=μBmBgmB=μBg=1m/s2.根据v0t+12aAt2−v0t−12aBt2=L,代入数据解得t=0.5s.(2)碰前A

如图所示,物体A,B的质量分别为4kg和8kg,由轻质弹簧连接,放在光滑的水平面上,物体B左侧与竖直墙壁接触,另有一物体

条件严重不足,但一步步分析能做.猜题目可以这样做:1)动量守恒+动能守恒算出AC相碰后两者速度2)由机械能守恒(动+弹性势)计算出A压入弹簧各点的速度(必要的话要检验是否会与C又相碰)以及A最大位移3