物块与A,B两个弹簧相连, 求A点上升的高度

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 20:40:11
如图所示,质量为m1的物块A经一轻质弹簧与下方地面上的质量为m2的物体B相连,弹簧的劲度系数为k,A、B都

1、B刚要离开地面,则地面支持力为零,弹簧拉力等于B的重力m2g.则A受到竖直向下的重力m1g、弹簧向下的拉力m2g,向上的拉力F.则:m1*a=F-m1g-m2g,a=(F-m1g-m2g)/m12

如图所示 在倾角为θ=30°的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A.B,它们的质量均为m,弹簧

再答:̫��û���������ˣ������˺ö��ˡ���֪�Բ���再问:лл����再问:但你错了耶再答:不好意思。。哪里错了啊?

如图所示,质量均为m的物块A、B用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,B与竖直墙面紧靠.另一个质量为m的物块C 以某

A、B从C触到A,到B离开墙面这一过程,C与A碰撞后粘在一起不再分开,是非弹性碰撞,机械能损失,即机械能不守恒.C、A共同向右运动并压缩弹簧过程中,B受到墙面的作用力,系统的动量不守恒,故A错误,B正

一道高中物理 简谐运动的题 2.如图所示,竖直轻弹簧两端分别与物块A、B相连

平衡位置时,弹簧处于压缩状态,压缩量为x.(因为F=mg作用后形变是x)所以A到了平衡位置以上x时,弹簧刚好恢复原长.弹簧没有拉力.所以压力传感器只收到B的重力作用so,不用我说了吧

如图所示,质量相等的物块A、B叠放在光滑水平面上.两轻质弹簧的一端固定在竖直墙壁上,另一端分别与A、B相连接.两弹簧的原

A、B一起移动到最右端时没有发生相对滑动,说明最大静摩擦力大于弹簧A的弹力,根据胡可定律得:FA=kAx,FB=kBx,根据题意可知,kA<kB所以FA<FB撤去拉力后整体保持相对静止,以加速度a向左

如图所示,两个质量都为M的木块A、B用轻质弹簧相连放在光滑的水平地面上,一颗质量为m的子弹以速度v射向A块并嵌在其中,求

子弹击中木块A的过程,子弹和A组成的系统动量守恒,由动量守恒得:mv=(M+m)v1,解得:v1=mvM+m;当子弹、两木块速度相等时,弹簧压缩量最大,弹性势能最大,在该过程中,子弹、两木块组成的系统

两个质量都为M的木块A、B用轻质弹簧相连放在光滑水平面上,一颗质量为m的子弹以速度v射向A块并嵌在其中,求B最大速度

占上,一会上图,记得设最佳哦~再答:再问:我还提了一个问题你看看可以回答么再答:没有地址的话我找不到的。再问:http://zhidao.baidu.com/question/569018920?qu

图中,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,B静止在水平导轨上,弹簧处在原长状态.另一质量与B相同滑块A,从导轨上的P点

令A、B质量皆为m,A刚接触B时速度为v1(碰前),由功能关系,有-μmgl1=12mv21-12mv20 ①A、B碰撞过程中动量守恒,令碰后A、B共同运动的速度为v2.有mv1=2mv2②

如图,质量为m的物体与A、B两个弹簧相连,B弹簧下端与地相连,其劲度系数分别为k1和k2.现用手拉A的上端,使A缓缓上移

弹簧B原来处于压缩状态,形变量x=mg/k2此题应该有二种情况情况一:弹簧B仍为压缩状态:则B的弹力F2为2mg/3A的弹力F1为mg/3则:B的形变量变小,恢复了x2=mg/3k2A的形变量拉伸了x

如图所示,用轻弹簧相连的物块A和B放在光滑的水平面上,物块A紧靠竖直墙壁,一颗子弹沿水平方向射入物块B后留在其中,由子弹

A、子弹射入木块过程,由于时间极短,子弹与木块组成的系统动量守恒,则系统动量守恒.在此运动过程中,子弹的动能有一部分转化为系统的内能,则系统的机械能减小,所以机械能不守恒,故A错误.B、物块B带着子弹

4.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A 、B .它们的质量分别为mA、mB,弹簧

系统静止时kx1=mAgsinθB刚要离开C时kx2=mBgsinθF-kx2-mAgsinθ=mAaa=(F-mAgsinθ-mBgsinθ)/mAd=x1+x2=(mA+mB)gsinθ/k一开始

如图所示,在倾角为θ的固定光滑斜面上,有两个用轻质弹簧相连的物块A和B,它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定

当弹力等于AD的重力的分力时AD处于平衡状态,由kx=2mgsinθ可知,平衡位置时弹簧的形变量为x0=2mgsinθk,处压缩状态;当B对C弹力最小时,对B分析,则有mgsinθ=Kx+12mgsi

如图,质量为m的物块与A,B两个弹簧相连,B弹簧下端与地面相连,其劲度系数分别为k1和k2,现用手拉A的上端,使A缓慢上

在手拉A之前,弹簧A完全不受力,它的变形(拉伸/压缩)量x0=0;弹簧B要承受物块的重量,其变形量满足如下关系式:mg=-k2*y0,解之得y0=-mg/k2.当B弹簧的弹力变为原来的2/3时有两种情

(2009•盐城三模)如图甲所示,-根轻质弹簧的两端分别与质量为m1和m2的两个物块A,B相连接,并静止在光滑的水平面上

①对A、B组成的系统由动量守恒定律得,m1v0=(m1+m2)v1m1×3=(m1+m2)×1解得m1m2=12.②在t2时刻有pApB=m1vAm2vB=m1m2•(−1)2=−14.答:①两物块的

如图所示,在倾角为θ的光滑斜劈P的斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块A、B,C为一垂直固定在斜面上的挡板.A、B质量均为m

A、B用水平力F作用于P时,A向左加速运动,具有水平向左的加速度,设加速度大小为a,将加速度分解如图,根据牛顿第二定律得 mgsinθ-kx=macosθ当加速度a增大时,x减小,即弹簧的压

如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有两个轻质弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为mA、mB,弹簧的劲度系数为k,C为一

当物块B刚要离开C时,固定挡板对B的支持力为0,由于系统处于静止状态,则此时B的加速度a=0,以B为研究对象则有:F1-mBgsinθ=0,故此时弹簧弹力大小为F1=mBgsinθ.则A所受的合外力F

如图所示,静止在光滑水平面上的物体A和B的质量分别为m和2m,它们之间与轻弹簧相连.在极短的时间内对物块A作用一个水平向

解;A、由动量定理知,由于作用时间极短,所以物体A立即获得速度,由I=△P=mvA,解得:vA=Im,故A正确.B、A获得速度的瞬时物体A没有发生位移,弹簧没有发生压缩,故物体B仍静止,B错误.C、A

在倾角为a的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块A,B.C为一垂直固定在斜面上的挡板.A,B质量均为m,弹簧

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