如图所示,两个物体甲乙通过细绳与弹簧连接在一起.甲物体重10N

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/06 00:29:36
如图所示,两个物体甲乙通过细绳与弹簧连接在一起.甲物体重10N
如图所示,物体A以速度V沿杆匀速下滑,A用细绳通过定滑轮拉物体B,当绳与水平夹角为a时,

这跟杆连接体有点类似.杆连接是在杆方向上速度相同.这题的关键在实际的和速度是沿杆的方向的,不是杆方向的速度是分速度.这在以后会考的,觉得不对劲就肯定是合速度弄错了.需要注意.所有的和速度都是实际运动方

两个物体甲和乙通过细绳与弹簧连接在一起.甲重10N放住地面上;乙重5N被吊在空中,它们均保持静止.

lz这道题是没有解的,我们只能列出两个平衡方程,而有三个未知量,所以无法求解如果从物理的角度想,问我们可以拎着弹簧让甲物体逐渐靠近地面,这样甲物体受到的地面支持力就不断变大,弹力则不断变小ps:还是不

如图所示物块A以速度v沿竖直杆匀速下滑,经细绳通过定滑轮拉动物体B在水平方向向右运动,当细绳与水平面成夹角θ时,物体B运

将A的速度分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向的两个分速度,如图所示:根据平行四边形定则得:vB=vsinθ.答:物体B运动的速度为vsinθ.

如图所示,轻质光滑滑轮两侧用细绳连着两个物体A和B,

A错,绳在水平方向一定有分力;B对,想要物体B水平静止,必须有个力来平衡绳子水平方向的分力,这个力只能是摩擦力,还与水平分力大小相等.C错,上面分析一定有摩擦力,有摩擦的条件是有形变有挤压,那必须地面

如图所示,用细绳一端系着的质量为M=0.6kg的物体A静止在水平转盘上,细绳另一端通过

解释:当角速度很大时,m向外的离心力很大,这时静摩擦力和拉力都指向圆心.而当角速度较小时,m向外的离心力较小,这时离心力不足以抵消细绳的拉力,因而静摩擦力的方向是向外,和较小的离心力一起作用,同向内的

如图所示,用细绳一系着的质量为M=0.6kg的物体A静止在水平装盘上,细绳另一端通过转盘中心的光滑小孔O吊着质量为m=0

我刚做掉这道题.设B对A的拉力为T,转盘对A的摩擦力为f(注:ω平方:ω^2)由T-f=Mω^2r可得ω=5√3/3rad/s=2.9rad/s由T+f=Mω^2r可得ω=5√15/3rad/s=6.

如图所示,甲和乙是叠放在水平桌面上的两个物体,物体甲在力F的作用下向右做匀速直线运动.物体乙被固定在左边墙上的细绳拉住且

A、乙叠放在甲上,甲进行匀速直线运动,水平方向上受到拉力和摩擦力,并且摩擦力等于拉力.将乙拿掉,甲对水平桌面的压力减小,摩擦力减小,拉力大于摩擦力,甲向右进行加速运动,甲的运动状态不断改变.不符合题意

如图所示,沿竖直杆以速度V匀速下滑的物体A通过轻质细绳拉光滑水平面上的物体B,

由于你没有画图,不知道物理情景如何,所以我根据你的说明画了个图,应该和你的题目有点相似,第一个图,运动之间的关系,把物体向下运动的速度沿两个方向分解,一个沿绳子方向,一个沿垂直于绳子方向,沿绳子方向的

如图所示,物体A以速度v沿杆匀速下滑,A用细绳通过定滑轮拉物体B,则当绳子与水平方向夹角为θ时,物体B的速度大小为多少?

将A物体的速度按图示两个方向分解,如图所示,由绳子速率v绳=vsinθ而绳子速率等于物体B的速率,则有物体B的速率vB=v绳=vsinθ.答:物体B的速度大小为vB=vsinθ.

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

如图所示,沿竖直竿以速度v匀速下滑的物体A通过轻质细绳拉光滑水平面上的物体B,细绳与竖直杆间的夹角为θ

物体下滑的速度为合速度,将他分解为沿绳V1和垂直绳V2两个方向V1=VCOSθ随物体下滑θ减小COSθ变大V1=VCOSθ变大物体B加速因V1=VCOSθ不是均匀增加所以正确答案C

如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k的轻质弹簧相连,A放在水平地面上;B、C两物体通过细绳绕过轻质定滑轮相

图呢再问:图在我的百度空间里,麻烦你去看一下,谢谢,有追分!再答:(1)分析此时B的受力当A刚离开地面时B受到大小为mg的向下的弹力且受mg的重力上面受绳子2mg的拉力即B受力平衡合外力为零故加速度为

如图所示,沿竖直杆以速度v匀速下滑的物体A通过轻质细绳拉光滑水平面上的物体B,细绳与竖直杆间的夹角为θ,则以下说法正确的

A、将A物体的速度按图示两个方向分解,如图所示,由绳子速率v绳=vcosθ而绳子速率等于物体B的速率,则有物体B的速率vB=v绳=vcosθ.因θ减小,则B物体变加速运动,故AB错误,C、对A受力分析

如图所示,质量为m2的物体2放在正沿平直轨道向右行驶的车厢底板上,并用竖直细绳通过光滑定滑轮链接质量为m1的物体,与物体

选B重点以1为研究对象,做正交分解,竖直方向上受力平衡,水平方向上合外力提供加速度得1的加速度为gtanθ底板对物体2的支持力为m₂g-m₁g/cosθ物体2所受底板的摩擦力为

如图所示,物体ab的质量均为0.1kg用细绳通过定滑轮相连,b物体离地面的高度为0.5米他们由静止开始运动,

在B下降0.5m之前,A和B为匀加速运动,设该过程的加速度为a1,A物体与桌面的动摩擦因数为u,则加速过程有:mg-umg=(m+m)a1S1=1/2a1*t1^2=0.5mVt=a1*t1B下降0.

如图所示,质量m的金属滑块A静置于光滑平面上,通过细绳跨过定滑轮与质量为m的物体B相连,

金属块进入磁场时,在金属块产生涡流,系统机械能减小,因此mgh>2mv^2/2,即v2

如图所示,在一个密闭的车厢里,用一个定滑轮通过细绳悬挂两个物体m1和m2,当车水平向右做匀加速直线运动

对m1作受力分析,m1受重力m1g和绳子拉力T对T分解成水平方向的Tx和竖直方向的Ty因为m1向左偏离与竖直方向成θ=37°角,这个是一个稳定状态 所以有Ty=m1g又因为Ty=Tcosθ故

如图所示,甲、乙两个滑轮组通过细绳悬挂在天花板上,用滑轮组匀速提升重为600N的物体时,悬挂甲、乙两滑轮组的细绳所受的拉

甲图中,每段绳子的拉力为F1=G+G动2=600N+30N2=315N;挂甲滑轮组的细绳所受的拉力F甲=G定+3F1=30N+3×315N=975N;乙图中,每段绳子的拉力为F2=G+G动3=600N

如图所示,甲、乙两个滑轮组通过细绳悬挂在天花板上,用滑轮组匀速提升重为600N的物体时,悬挂甲、乙两滑

F1=(G动+G1)/3=630/3=210NF甲=3G轮+G1+F1=90+600+210=900N即向上的力只有F甲,而向下的力总重再加一个F1;F2=(G动+G2)/2=315NF乙=2G轮+G