1个质量为m的物体,悬于一条轻绳的一段,绳的另一端r I

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/15 00:52:29
1个质量为m的物体,悬于一条轻绳的一段,绳的另一端r I
如图所示,两个物体A和B的质量分别为M和m,用跨过定滑轮的轻绳相连,A物体静止于水平面上.不计摩擦.A物体对绳的作用力的

先对B受力分析,受重力mg和拉力T,物体B处于平衡状态,故有T=mg再对物体A受力分析,受重力Mg、支持力N和拉力T,根据平衡条件,有T+N=Mg解得N=Mg-T=(M-m)g根据牛顿第三定律,物体A

如图所示,AC为轻绳,BC为弯曲的硬杆,质量忽略不计,B端用铰链接于竖直墙上,且AB=AC.当C端挂一质量为m的物体时,

C点受力如图所示,根据相似三角形法得,GAB=TAC,因为AB=AC,则T=G.答:绳AC的拉力为G.

如图所示,倾角α=60°的斜面上,放一质量为1kg的物体,用k=100N/m的轻质弹簧平行于斜面拉着.物体放在PQ之间任

没有你这么复杂【分析】物体位于Q点时,弹簧必处于压缩状态,对物体的弹力TQ沿斜面向下;物体位于P点时,弹簧已处于拉伸状态,对物体的弹力TP沿斜面向上.P、Q两点是物体静止于斜面上的临界位置,此时斜面对

一个质量为2m、上连着轻质弹簧的物体A静止于光滑的水平面上,有一个质量为m的物体B沿光滑水平面以速度v向A运动,两物体通

此时,两物体速度相等,设为v1.由动量守恒:mv=2mv1+mv1=3mv1,于是:v1=v/3.由能量守恒,设弹簧的势能为E,于是:mv^2/2=E+2mv1^2/2+mv1^2/2=E+mv^2/

如图所示,质量为m的物体A压在放于地面上的竖直轻弹簧B上,现有细绳跨过定滑轮将物体A与另一轻弹簧C连接,

 (本答案以图片形式上传,看不清时可以点击放大)再问:第一问看懂了。可是第二问不是球a、b间的距离吗?按照你刚开始那么说。ab间距离应该是x1啊。怎么后来又变成了x1+x2啊。不懂再答:对不

AC为轻绳,BC为弯曲的硬杆,质量忽略不计,B端用铰链接于竖直墙上,且AB=AC.当C端挂一质量为m的物体时,绳AC的拉

题目假设BC是硬杆,即为纯刚性没有弹性变形与弹性应力的因素,所以BC之间的形状不会影响最终合力的方向,故结果是BC方向.再问:能说的清楚一些吗?我是高三的学生我们没学刚性的问题只学了选修3-13-43

质量为m的物体,放于水平面上,物体上竖直固定一长度为l、劲度系数为k的轻质弹簧.现用手拉住弹簧上端P缓慢向上提,使物体离

错误,弹性势能利用胡克定律进行计算,你的方法是错的!E=1/2k(x)平方,答案中是利用胡克定律,计算弹簧伸长量,再看物体的高度变化,求出重力势能的改变量,没有问题!弹力F=kx,这是胡克定律中弹力的

如图所示,物体A、B通过细绳及轻弹簧连接于轻滑轮两侧,物体A、B的质量分别为m、2m.开始以手托住物体A,绳恰好伸直,弹

A、由题分析可知,在A下落至地面前的过程中,B一直处于静止状态,即B始终处于平衡状态.故A正确.B、C在A下落至地面前的瞬间物体B恰好对地面无压力,此时弹簧的拉力恰好等于B的重力2mg,说明的弹簧的弹

在一个轻弹簧下端挂一质量为m的物体,弹簧上端悬挂于天花板上,物体静止时所受合力为0,此时的位置就是平衡位置.如将物体向下

你的分析也可以,不过那样要加上重力F(合力,向下为正方向)=-kx'+mg(此处x'就是总伸长)然而总伸长x'=x+x0(x是相对平衡位置的伸长;x0时平衡位置相对于自然长度的伸长,也就是一开始的伸长

一质量为m的物体悬于一条轻绳的一端,绳另一端绕在一轮轴的轴上,如图所示.轴水平且垂直于轮轴面,其半径为r,整个装置架在光

公元前边缘和ac等于(公元前想象无限数量的垂直成小块知道B的方向),但也高点b点c,的总电动势=2Eac阿尔法Alpha

质量为m的小球用长为l的轻质细线悬于o点

α指的是移动后轻绳与竖直方向夹角(也就是与原位置夹角)缓慢地移动意思是没有其他能量转化为动能(如果没学过也不用管)然后从整体来看,实际上只是球的高度变高了,而球的速度依然为0,所以F做的功全转化为球的

在倾角为37°的足够长的斜面上,有一质量m=1kg的物体,物体与斜面间的动摩擦因数为0.2,物体受到严平行于斜面向上的轻

线断之前物体匀加速向上的加速度a1F-mgsin37-μmgcos37=ma19.8-10×0.6-0.2×10×0.8=a1a1=2.2m/s²2s后的速度v1=a1t1=2.2×2=4.

竖直放置的轻弹簧下端固定在地面上,上端与轻质平板相连,平板与地面间的距离为H1,如图1-52所示.现将一质量为m的物体轻

这其实是一道关键在于能量转换的题目而不是用弹性势能的公式应该是重力势能在速度为零时全部转化为弹性势能相信你已经知道答案了EP=mg(H1-H2)

在光滑的水平杆上,套一质量为m的金属环,用轻绳套一质量为M的物体,对m施加平行于杆的力,则m做匀加速运

将绳子的拉力分解,F1与重力平衡,F2提供物体的加速度Tcosθ=F1=MgT=Mg/cosθF2=Tsinθ=Mgtanθa=gtanθ一起运动有共同加速度F=am=a(m+M)=(m+M)gtan

质量为m的物体静止在地面上,物体上面连着一个轻弹簧

你分析的也对,但是答案是对的人做的功有mgh,但是弹簧对人有向下的拉力,人要克服弹簧的拉力,所以,在高度h中人克服弹簧也做了功,我们可以设为W弹则人做的功应该是W人=mgh+W弹>mgh明白了不?

如图所示,质量分别为m、M的两个物体系在一根通过轻质定滑轮的轻绳两端,M放在水平地板上,m被悬在空中,若将M沿水平地板向

以m为研究对象,得到绳子拉力F=mg.以M为研究对象,分析受力,作出力图如图.由平衡条件得  地面对M的支持力N=Mg-Fcosα,摩擦力f=Fsinα,M沿水平地板向左缓慢移动少

两个物体A和B,质量分别为M和m,用跨过定滑轮的轻绳相连,A静止于水平地面上,不计动滑轮与各个物体之间的摩擦,物体A对轻

先对B受力分析,受重力mg和拉力T,物体B处于平衡状态,故有:T=mg再对物体A受力分析,受重力Mg、支持力N和拉力T,根据平衡条件,有:T+N=Mg解得:N=Mg-T=(M-m)g根据牛顿第三定律,

质量为m的物体,用不可伸长的长度为L的轻绳悬挂于固定点O,把物体拉起使轻绳与塑直方向成E角后静止释放.不计物体运动过程中

(1)由机械能守恒定律得mgh=mv^2/2h=L-LcosE2gL(1-cosE)=V^2即V=根号2gL(1-cosE)(2)2gL(1-cosE)=V^2拉力=重力-向心力F=mg-2gL(1-

一条轻弹簧上固定在天花板上,下端连接一物体A,A的下边通过一轻绳连接物体B,A、B的质量均为m,待平衡后剪断AB间的细绳

剪断后,弹簧形变需要时间,故剪断瞬间物体A扔受到剪断前弹簧对A的拉力,大小为AB重量总合,同时受自身重力作用aA=2mg-mg/m=g(方向向上)B剪断后立刻与A无作用力关系,故加速度为g