物体A和B叠加在光滑的水平面ma=1

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 01:28:13
物体A和B叠加在光滑的水平面ma=1
一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定,有质量均为m的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,A、

第一问1:1第二问(根号2):1第三问1:(根号2)第一问由于两小球竖直方向上没有位移,所以竖直方向合力为零,支持力竖直方向分力与重力平衡,所以两个小球受的支持力都为mg/cosa,所以向心力mgta

不计绳的质量及滑轮的摩擦,物体A的质量为M,水平面光滑,当在绳B端挂一质量为m的物体时,物体A的加速度为a1

选C,a2=mg/M;而当B挂m时,绳中的张力为T,则对A而言a1=T/M,对B而言a=(mg-T)/m,A与B加速度大小相等,解得,a1=mg/(M+m),所以a2大.再问:那在B端施以F=mg的时

光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用

物体离开轨道后做平抛运动,仅有重力做功,根据机械能守恒定律有:Ek=EkC+mg·2R=2.5mgR.

不计绳的质量以及绳与滑轮的摩擦,物体A的质量为M,水平面光滑,当在绳的B端挂一质量为m 的物体是,物体A的加速度为a1,

a1=mg/(m+M)a2=mg/Ma1/a2=M/(m+M)a2>a1再问:不应该是a1=mg/M吗?再答:确定a1的方法1,将物体A与B端物体分开看物体A受到的是绳子的拉力F我们并不确定,但是绳子

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/

质量均为m的物体a和b在水平力f作用下,一起沿光滑的水平面运动,ab接触面光滑 且与地面夹角为60度,求ab一

对A进行受力分析.AB能一起运动时受到水平力F,重力mg,和B对A的支持力N,地面对A的支持力N'的作用共四个力的作用.自己画受力分析图,进行正交分解,AB一起运动不分开的临界值就是N向上的分力与重力

如图所示,不计绳的质量及绳与滑轮的摩擦,物体A的质量为M,水平面光滑,当在绳B端挂一质量为m的物体时,物体A的加速度为a

分析A和B受力,A受F拉,重力GA、支持力,第一种情况,B受重力GB和Fl拉2.求a1:把A和B看成一个系统,这个系统具有相同的速度和加速度,分析系统受的合力,只有一个GB,(GA和N平衡掉了,绳子的

F=ma在两个叠加的物体中,若A在上B在下F拉B时 A不动或滑动 那么在求B的加速度时 M是B单个质量还是和A一块

质量:B为M,A为m,滑动摩擦因数为u只考虑水平方向,B必受拉力与摩擦力两力作用若AB保持相对静止,则a=F/(M+m),.1若A、B有相对滑动,则B的加速度a=(F-umg)/M.2因为在AB相对静

质量为m的物体以速度 v0在光滑水平面运动,至A点时,与水平放置的弹簧相碰并将弹簧压缩到最短B处,

弹簧的弹性势能最大为1/2mv0^2;弹性势能达到最大值时的位置1/2mv0^2=1/2kx^2xab=mv0^2/k(v0在光滑水平面运动没有摩擦力)再问:我认为答案是mv0^2/2,您认为对吗?再

如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形导轨在B点相切,半圆形导轨的半径为R.一个质量为m的物体将 光滑水平面AB与竖

当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力为其重力的8倍即8mg=mvb^2/Rvb=2√2gR(1)由能量守恒得物体在A点时弹簧的弹性势能Ep=1/2mvb^2=4mgR(2)物体恰好能到达C点,此时向心

光滑水平面上,质量均为m的物体a,b.a,b之间连着一根轻质弹簧,a,b静止在水平面上个,用恒力作用在a上求

1.当a,b之间的弹簧弹力等于恒力F时,a受力平衡,此时速度最大.(可能弹簧弹力达到最大时仍小于F,此时弹簧压缩到最短时速度最大)开始时F大于a,b之间的弹簧弹力,a做加速度逐渐减小的加速运动,b也随

如图所示,不计绳的质量及绳与滑轮的摩擦, 物体A的质量为M,水平面光滑当在B端挂一质量为M的物体时,

当在B端挂一质量为M的物体时,将A、B看成一个整体,应用牛顿第二定律:(F合=ma)Mg=Ma1+Ma1(同一绳子沿绳方向加速度相同)即a1=g/2当在B端挂一质量为2M的物体时,将A、B看成一个整体

量为 M 的平板车停在光滑水平面 上,在平板车的粗糙表面上放有质量为 m1和m2物体 已知两物体由同种材料

考察牛顿运动定律和动量守恒定律的综合应用.可从以下三方面分析.1》两物块相对小车均无滑动,则小车不运动.2》物块1相对小车无滑动,物块2相对小车滑动,对系统整体据动量守恒定律可以判断,线断后小车与物块

如图1所示,质量均为M的两个木块A、B在水平力F的作用下,一起沿光滑的水平面运动,A与B的接触面光滑,且与水平面的夹角为

对整体分析,整体的加速度a=F2M,隔离对A分析,A的合力F合=Ma=F2.当F最大时,地面对A的支持力为零,根据牛顿第二定律有:F-Ncos30°=Ma,Nsin30°=Mg,解得F=23Mg.答:

如图所示,在光滑水平面上放置A、B两物体,其中B物体带有不计质量的弹簧静止在水平面内.A物体质量为m,以速度v0逼近B,

AB、在AB碰撞并压缩弹簧,在压缩弹簧的过程中,系统所受合外力为零,系统动量守恒,在任意时刻,A、B两个物体组成的系统的总动量都为mv0,故A正确;B错误;C、在任意的一段时间内,A、B两个物体受到的

②一楔形物体M以加速度a沿水平面向左运动, 如图9所示, 斜面是光滑的.质量为m的物体恰能在斜面上相对M静止, 则物体m

没有图,但是根据题意,m的物体受到的压力N=水平方向上的加速度方向上的力即F=ma与重力G=mg的合力.物体m受到的合力F=ma方向是水平向左,因为合力产生的加速度,合力方向与加速度方向相同.

光滑水平面与竖直平面内的半圆形型导轨在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,康佳液晶,

1.由圆周运动知mVB^2/R=N-mgVB=√6gREp=1/2mVB^2=3mgR2.刚好过C点,则mVC^2/R=mgVC=√gRW=1/2mVB^2-1/2mVC^2=2.5mgR再答:W=l