如图所示的装置以加速度2m

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/08 12:53:19
如图所示,当车厢以某一加速度加速前进时,物块M相对车厢静止于竖直车厢壁上,则当车厢的加速度增大时(  )

A:物块受重力G,弹力F,摩擦力f,如图:其中重力和静摩擦力是一对平衡力,在车厢在水平方向的加速度增大后,重力并没有变,由静摩擦力的性质知道它是应变力,所以静摩擦力也不会变,因此竖直方向仍受力平衡,所

如图所示,物块A以初速度V0=10m/s沿水平运动,由于摩擦力其加速度a=-2m/s2;小球B则在物块A的后面相距Xo=

推荐答案是错误的,正确的解法为:物块A做匀减速,到速度为零后就停止不再运动所以物块A停止运动的时间:t0=(0-v0)/a=5s在此段时间内:A的位移SA=(v0+0)t0/2=25mB的位移SB=v

如图所示,滑轮和绳的质量不计,用竖直向上的恒力F提升原来静止的质量为m=10kg的物体,使物体以加速度a=2m/s^2的

有图么?F-mg=ma,把F求出来,F=120N求平均功率,想公式P=F(v平均),平均速度等于始末速度和的一半.求3s时的瞬时速度,等于6m/s平均速度等于2m/s再代入上式求P

骑车人以2m/s的速度开始下坡,加速度为0.8m/s,

如果坡足够长:V=V.(初速度)+at得V=2+0.8*10=10米/秒

如图所示,一艘快艇以2m/s2的加速度在海面上做匀加速直线运动,快艇的初速度是6m/s.求这艘快艇在8s末的速度和8s内

(1)快艇在8s末的速度为:v=v0+at=6+2×8m/s=22m/s.(2)快艇在8s内的位移为:x=v0t+12at2=6×8+12×2×82m=112m.答:(1)快艇在8s末的速度为22m/

物体以5m/s的初速度,-2m/s^2的加速度

5=2*2.5s故设其原运动方向为右则在前2.5s内做减速运动2.5s后速度为0设向右为正方向则s=5*t-1/2*a*t^2=5*2.5-6.25=6.25m明白了么

如图所示,升降机内斜面的倾角θ=30度,质量M=2kg的物体始终与斜面相对静止,当升降机以加速度a=2m/s2从静止开始

对物体进行受力分析共受三个力竖直向下的重力G,斜向左上,垂直于斜面的支持力F和平行于斜面向右的摩擦力f可列出方程fcos30=Fsin30F=根号3f根据题意可得Fcos30+fsin30-G=ma整

如图所示,升降机内斜角θ=30°,质量m=2kg的物体始终与斜面相对静止,升降机以加速度a=2m/s2从静止开始竖直向上

首先合力做的功很简单,就等于物块的动能变化.因为S=1/2*a*t^2,可以求出来运动距离S=16mV=at=2*4=8m/s.所以合力做的功W=1/2*m*V^2=0.5*2*8^2=64J在此过程

如图所示,小球以5m/s的初速度自由冲上光滑的斜面(设斜面足够长),2s末速度大小变为1m/s,求这段时间内的加速度.

以初速度v0的方向为正,当v与v0同向时,a1=v−v0t=1−52m/s2=-2m/s2;     负号表示加速度方向与初速度方向相反,即沿斜面向下

如图所示,一小物块以大小为a=4m/s2的向心加速度做匀速圆周运动,半径R=1m ,则下列说法正确的是( )

可列Ma=MW^2*R可计算出W=2rad/s周期T=2π/W=πs所以A,B对C错,在一个周期里,小球刚好从回到起点,所以位移是0D错路程在任何周期里也不可能为0

如图所示,滑轮和绳的质量及摩擦不计,用力F提升原来静止的质量为m=10kg的物体,使其以大小为a=2m/s2的加速度匀加

物体受拉力和重力,根据牛顿第二定律,有:F-mg=ma,解得:F=m(g+a)=10×(10+2)=120N;3s内的位移:s=12at2=12×2×32=9mW=Fs=120×9=1080J答:前3

如图所示,滑轮和绳的质量及摩擦不计,用力F开始提升原来静止的质量为m=10 kg的物体,以大小为a=2 m/s2的加速度

如果是匀速运动就可以,但是此题为加速运动,这就不能按照楼主设想的方式求解了下面说说道理:匀速运动,物体的动能并没有增加,所以拉力做功=物体重力势能的增加(不考虑绳重、摩擦、机械自重等)但是楼主说的这道

必修2物理功能关系如图所示的装置中,木块M与地面间无摩擦,子弹以一定的速度沿水平方向射向木块并留在其中,然后将弹簧压缩至

答案是不是C再问:不知道,网上搜不到此题再答:那么我说说吧A百分百错误,由于射入时子弹与木块的摩擦,导致机械能不守恒,机械能是动能与势能的总和B的话总能量是守恒的,这个不用解释了吧C对,如果动能小于热

水平传送带被广泛地应用于机场和火车站,用于对旅客的行李进行安全检查,如图所示为传送带的装置示意图.设传送带以速度v=2m

行李轻放在传送带上,开始是静止的,行李受滑动摩擦力而向右运动,此时行李的加速度为a,由牛顿第二定律得:f=μmg=ma,行李的加速度大小为:a=μg  ①设行李从速度为零运动至速度

如图所示的装置以加速度2m/s2竖直上升时,装置中斜面体的倾角α=37°.质量为10kg的小球对斜面的压力是?对竖直板的

简单的受力分析,他受到重力,斜面支持力F1,竖直板的支持力F2,首先对竖直方向受力分析F1*cos37-mg=maF1=150N在对水平方向的进行受力分析F1sin37-F2=0F2=90N质量为10

如图的装置中α=37°,当装置以加速度2m/s2竖直上升时,质量为10kg的小球对斜面的压力多大?竖直板对球的压力多大?

取小球为研究对象,受力分析如图:小球受力:重力mg,斜面对球支持力N1,挡板对小球支持力N2,建立xy 坐标系有:y方向,根据牛顿第二定律:N1cosα-mg=ma得:N1=mg+macos

如图所示,水平的浅色长传送带以初速度v0=2m/s、加速度a=1.5m/s2,做匀减速运动.在传送带开始做匀减速运动的同

传送带减速,煤块加速,当两者速度相等时,煤块停止加速.发生相对滑动的过程中就留下了痕迹,所以,设时间为t,共同速度为VV=Vo-at,V=μgt.解得t=1s.所以,ΔS=S1-S2=(Vo²