如图所示质量M等于2kg的木块在倾角a等于37度

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/17 04:40:24
如图所示质量M等于2kg的木块在倾角a等于37度
如图所示,在水平转台上放一个质量M=2kg的木块,它与转台间最大静摩擦力fm=6.0N,绳的一端系住木块,穿过转台的中心

下卦物块静止,则绳子的拉力是10N.当静摩擦力向内时,最大向心力为10+6=16N.Mw^2r=16,r=16/(2*25)=0.32m当静摩擦力向外时,向心力为10-6=4N,Mw^2r=4,则r=

如图所示,一辆质量为1.5kg的小车静止在光滑的水平面上,一个质量为0.5kg的木块,以2m/s的速度水平滑上小车,最后

(1)动量守恒:m木v0=(m木+m车)v0.5×2=2vv=0.5m/s(2)f=μm木g=1Na木=f/m木=μg=2m/s²at=v0-v2t=2-05t=0.75s(3)a车=f/m

5.如图所示,质量M= 二根号三 kg的木块A套在水平杆

由题干可知:(1)小球处于力平衡状态即F合=0以向右为x,向上为y.有F合x=Fcos(30度)-F绳子拉力cosθ=0F合y=Fsin(30度)+F绳子拉力sinθ-mg=0把已知条件代入得F合x=

如图所示,长2m,质量为1kg的木板静止在光滑水平面上,一木块质量也为1kg(可视为质点),与木板之间的动摩擦因数为0.

根据动量守恒定律得,mv0=(M+m)v根据能量守恒定律得:fl=12mv02−12(m+M)v2f=μmg代入数据,解得v0=4m/s.故选D.

如图所示,木块质量m=10kg,斜面倾角为theta=37度,木块与斜面的摩擦因数miu=0.2,且最大静摩擦力等于

已知:m=10千克,θ=37度,μ=0.2 ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力求:F的范围在物体处于静止的前提下,当F取最小值F小 时,物体有向下滑的趋势,所以这时的静摩擦力方向是沿斜面向上,大小达到最大静

如图所示,质量m=2kg的木块在倾斜θ=37°的斜面上由静止开始下滑,木块与斜面间的

求出物体在斜面的位移或者物体在竖直方向下落的高速(不怕麻烦,试着将物体在鞋面上所受的各力分解,当然不建议这么做,也可以求出物体在斜面位移,再利用几何关系求出下落高度)(1)由题意,F阻=FN*u=mg

如图所示,在光滑水平面上有一辆质量M=4Kg的平板小车,车上的质量为m=1.96Kg的木块,

很明显你的题缺少一个条件,木块与小车之间的摩擦系数u,你可能漏发了?第一问求出的速度肯定是一个范围,子弹速度有最大值,如果超过这个最大值,不能满足条件.第二问,利用上述求出的速度大小,给你一个思路自己

如图所示,质量m=1kg的木块静止在高h=1.2m的平台上,木块与平台间的动摩擦因数μ=0.2.用水平推力F=2

由动能定理得Fs1-μmg(s1+s2)+mgh=1/2mv^2-0v=8m/s再问:可以用牛顿运动定律做吗,动能定理不用的谢谢再答:F-μmg=ma1a1=18m/s^2v1^2=2a1s1=108

如图所示,质量为m=2kg的木块在倾角θ=37°的斜面上由静止开始下滑(斜面足够长),木块与斜面间的动摩擦因数为0.5.

(1)由F合=ma得,木块的加速度:a=F合m=mgsin37°−μmgcos37°m=gsin37°-μgscos37°=2m/s2前2s内木块的位移:s=12at2=12×2×22m=4m重力在前

例2、如图所示,质量为 M =0.2kg 的木块放在水平台面上,台面比水平地面高出h= 0.20m ,木块离台的右端L=

(1)、木块对子弹做的功为负功,大小为1/2*m(v0-v)=1/2*0.1*(180-90)=4.5J子弹对木块做正功,大小为1/2*M*v1=1/2*0.2*9=0.9J(2)、落地时间为th=1

如图所示,在光滑水平面上有一辆质量M=8kg的平板小车,车上有一个质量m=1.9kg的木块,木块距小车左端6m(木块可视

设子弹射入木块后的共同速度为v1,以水平向左为正,则由动量守恒有:m0v0-mv=(m+m0)v1…①代入数据解得:v1=8m/s它们恰好不从小车上掉下来,则它们相对平板车滑行s=6 m时它

如图所示,地面光滑,轻质弹簧一端固定在质量为M=2kg的长木板上,另一端与一质量为m=1kg的木块

(1)m与M间恰无摩擦力时m与M具有相同的加速度a=F/(m+M)单独分析mm水平只受弹簧拉力a=F弹/m=kL/mkL/m=F/(m+M)F=3N(2)m与M恰好相对滑动时m与M具有相同的加速度a=

如图所示,把质量m1=4 kg的木块叠放在质量m2=5 kg 的木块上.

相对滑动时,二者加速度相等.(F1-um1g)/m1=um1g/m2带入解得:u=1/6(F2-um1g)/m2=um1g/m1解得:F2=15N

如图所示,质量M=1kg的木块A静止在水平地面上,在木块的左端放置一个质量m=1kg的铁块B(大小可忽略),铁块与木块间

解题思路:(1)假设不发生相对滑动,通过整体隔离法求出A、B之间的摩擦力,与最大静摩擦力比较,判断是否发生相对滑动.(2)根据牛顿第二定律分别求出A、B的加速度,结合位移之差等于木块的长度求出运动的时

质量为m=2kg的木块,放在水平面上,它们之间的动摩擦因数μ=0.5,现对木块施F=20N的作用力,如图所示.木块运动4

以木块的运动方向为正方向.(1)力F作用时,木块受力分析如图所示.由牛顿第二定律得F-Ff1=ma1又有  FN=mg,Ff1=μFN此过程物体的位移x1=12a1t2联立式解得a

如图所示,木块的质量m=2kg,与地面问的动摩擦因数μ=0.2,木块在拉力F=10N作用下,在水平地面上从静止开始向右做

(1)撤去外力前,木块的受力情况如图所示,水平方向由牛顿第二定律得Fcos37°-f=ma1    ①竖直方向由平衡得:Fsin37°+FN=mg &

如图所示 已知一质量m=0.4kg的木块以速度v0=5m/s滑上质量M=1.6Kg的静止小车上 已知木块与小车之间的动摩

(1)设木块和小车经历时间t后保持相对静止,设其速度为vt根据动量守恒得:mv0=(m+M)vt代入数据得vt=1m/s木块的加速度a=ug=2m/s^2vt=v0-at=5-2t=1m/st=2s(

如图所示,质量为M=2kg的木块B放在水平桌面上,B与桌面的动摩擦因数u=0.1,木块一侧系着轻绳

解法1:以A,B整体为研究对象运动方向受到A的重力,及B的摩擦力G(A)=mg=5N滑动摩擦力f=μN=μMg=2N合力F=3N加速度a=F/(M+m)=1.2m/s²设绳的拉力为T,以A为

如图所示,在光滑水平面上有一辆质量M="8" kg的平板小车,车上有一个质量m=1.9 kg的木块,木块距小车左端6m(

设子弹射入木块后的共同速度为v1,以水平向左为正,则由动量守恒有:m0v0-mv=(m+m0)v1 ……①----------(2分)v1="8"m/s   &