如图,孔明灯的质量m=0.2kg.体积恒为V=1m3

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 13:16:30
如图,孔明灯的质量m=0.2kg.体积恒为V=1m3
如图2,A、B两个矩形木块用轻弹簧相连接,弹簧的劲度系数为k,A、B的质量分别为m、2m,将它们竖直叠放在水

根据叙述,知道A在上B在下.A压在B上,弹簧被压缩,系统处于平衡状态,则B则所受的弹簧弹力与其重力相平衡,即kx1=mg,故x1=mg/k,这就是弹簧被压缩的长度.所谓用力将A缓慢地提起,表示要把B提

弹簧振动问题两木块A、B质量分别为m、M,用劲度系数为k的轻弹簧连在一起,放在水平地面上,如图,用外力将A压下一段距离静

当B刚好要离开地面时,A处于最高点此时弹簧的拉力f=Mg此时的AF=f+mg=(m+M)ga=F/m=g+M/g2.当A处于最低点时,又最大加速度向上f-mg=maf=m(g+a)=2mg+MgF压=

如图,物体在受到一水平拉力F=10N作用下,沿水平面向右运动.已知,物体与水平面的动摩擦因数μ=0.2,物体质量m=5k

物体相对地面运动,故物体受到的滑动摩擦力,则摩擦力的大小f=μFN=μmg=10N;滑动摩擦力的方向与运动方向相反,故摩擦力方向向左;故选A.

如图,质量为M=0.8kg的小车静止在光滑水平面上,质量为m=0.2kg的光滑滑块从小车左侧以水平速度V0=2m/s滑上

这道题要根据动量和能量守恒来做,当m运动到最高位置时,这时m与M的速度一定相同,所以有动量守衡:(m+M)*V=m*(V0),可以求得此时车和滑块的合速度V,V知道后,那么整体的动能就为:(1/2)(

如图,点A(m,m+1),B(m+3,m-1)都在反比例函数y= k/x 的图象上.(1)求m,k的值; (2)△AOB

(1)将A(m,m+1),B(m+3,m-1)带入反比例函数y=k/xm+1=k/mm-1=k/(m+3)所以:m(m+1)=(m+3)(m-1)解得:m=3K=m(m+1)=3(3+1)=12(2)

一个劲度系数为K=800N/m的轻弹簧,两端分别连接着质量均为m=12kg物体A和B,将它们竖直静止地放在水平地面上,如

(1)开始时弹簧被压缩X1,对A:KX1=mAg    ①B刚要离开地面时弹簧伸长X2,对B:KX2=mBg    &n

如图,点A(m,m+1),B(m+3,m-1)都在反比例函数y=k/x的图像上 第二问

求出m值后,已知A(3,4),B(6,2)AB的斜率K1=-2/3以点A,B,M,N为顶点的四边形是平行四边形所以两者的斜率是一样的,即NM的斜率K2=K1=-2/3设M(m,0),N(0,n)K2=

如图,已知一此函数y1=x+m(m为常数)的图像与反比列函数y2=k/x(k为常数,k≠0)的图象相交于点A(1,3)

A(1,3)在y1上,则:3=1+m所以m=+2A(1,3)在y2上,则:3=k所以k=3两函数的交点是方程组:y=x+2,y=3/x,的解.解得:x=1,y=3x=-3,y=-1(1),加一个交点B

如图,粗糙水平面上有一弹簧振子,振子质量m=1Kg,弹簧的劲度系数为k=100N/m,振子与水平面间的静摩擦因数和动摩擦

(1)假设开始向左,其始终受向右的摩擦力2N.又受一恢复力,可将两力合成,劲度系数不变,角速度为(k/m)^0.5=10rad/s,角位移为π.t=0.314.又有力的对称可知B点伸长0.03cm.(

如所示,质量为M=4kg的木板静置于足够大的水平地面上,木板与地面间的动因数μ=0.01,板上最左端停放着质量为m=1k

设木板不动,电动车在板上运动的加速度为a0.由 L=12a0t2 得 a0=2.5m/s2此时木板使车向右运动的摩擦力 F=ma0=2.5N木板受车向左的反作用

(1)如图,点A(m,m+1),B(m+3,m-1)都在反比例函数y=k/x的图像上 ,求M,K的值.(2)如果M为X轴

由(1)已经得出:A(3,4),B(6,2).过AB的直线斜率为(2-4)/(6-3)=-2/3所以可设直线MN的方程为L:y=-2x/3+bL与坐标轴的交点分别是M(3b/2,0),N(0,b).A

物理——动量守恒如图,把一个质量m=0.2kg的小球放在高度h=5.0m的直杆的顶端.一颗质量为m'=0.01的子弹v0

小球和子弹碰撞过程可以视为动量守恒,有动量守恒定律得m'*v0=m'*v1+m*v2又因为小球下落的时间为t,并且h=0.5*g*t*t可以算出t=1s,所以v2=20m/s所以代入动量守恒公式得v1

一弹簧振子作简谐振动.振幅A=0.20m,如弹簧的劲度系数k=20.N/m,所系物体的质量m=0.50kg

(1.)物体势能最大0.5kA^2动能等于势能时,势能为最大势能的一半,即0.5kx^2=0.5*0.5kA^2位移为x=A/√2=0.1414m(2)t=0物体在最大位移处,振动方程为x=Acos(

如图,一个质量为m的木块放在质量为M的平板小车上,它们之间的最大静摩擦力是fm,在劲度系数为k的轻质弹簧作用下,沿光滑水

A这不是匀速运动所有用牛二弹簧将小车和木块一起拉动根据牛二kx=(M+m)a再看木块木块受到两个力弹簧拉力和小车对木块的静摩擦力静摩擦力最大fm与弹簧拉力反向继续牛二加速度不变的……kx-fm=ma然

一根劲度系数为k,质量不计的轻弹簧,上端固定,下端系一质量为m的物体.有一水平板将物体托住,并使弹簧处于自然长度,如图所

当木板与物体即将脱离时,m与板间作用力N=0,此时,对物体,由牛顿第二定律得:mg-F=ma又F=kx 得:x=m(g-a)k对过程,由:x=12at2得:t=2m(g-a)ak故答案为:2m(g-a

如图,质量m=1kg的物块放在倾角为θ的斜面上,

垂直与斜面的分力F1=mgcosθ+Fsinθ平行于斜面的分力F2=mgsinθ-Fcosθ临界平衡时有μF1=F2或μF1=-F2解得F=(-μmgcosθ+mgsinθ)/(μsinθ+cosθ)

一条有关动能的物理题如图,重物M质量为1.0kg,以10m/s的初速度沿水平台面从A点向右移动,在B点与质量为0.20k

M在碰撞中所减少的能量肯定是等于M碰撞前后动能差,如果是弹性碰撞(碰撞过程没有能量损失),那么这个值也等于m增加的动能,如果不是弹性碰撞(有能量转化为热,动能有损失),那么这个值大于m增加的动能.所以