两个质量m1=20g m2=80g的小球 用等长

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/16 05:09:30
两个质量m1=20g m2=80g的小球 用等长
质量分别为m1和m2(m1=2m2)的两个物体,置于水平面上,他们与水平面间的动摩擦因数相同,若他们具有相同的初动能,他

s1:s2=1:2t1:t2=1:(根号2)再问:t1:t2=1:(根号2)是怎么做的???再答:公式v=at动能E=½mv²E1=E2,m1=2m2,v1²/v2

如图,两个带正电的等大的小球绝缘光滑水平面上从相距很远处沿着同一条直线相向运动,已知它们的质量m1=m2=m ,m1,m

由于两球都带正电,所以相互间为斥力随着两球逐渐接近,速度不断减小,当速度相等时,两球距离最近由于是光滑水平面,所以动量守恒由动量守恒定律,设两球末速度为v,设向右为正方向mv1-mv2=mv+mvv=

材料相同的两个物体的质量分别为m1和m2,且m1=4m2,当它们以相同的初动能在水平面上滑行,它们的滑行距离之比s1:s

它们受到的摩擦力μmg与质量成正比,滑行时水平方向只受摩擦力.根据动能定理:μmgS=1/2mV平方可得位移之比等于质量的反比,所以s1:s2=1:4根据动能=1/2mV平方=(mV)平方/(2m)=

如图所示,固定在轻质弹簧两端,质量分别是m1=0.5kg、m2=1.49kg的两个物体,置于光滑水平面上,m1靠在光滑竖

(1)以子弹与组成m2的系统为研究对象,在子弹击中m2的过程中系统动量守恒,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv=(m+m2)v′,在木块m2压缩弹簧过程中,子弹、木块m2、弹簧组成的系

两个物体的质量分别为m1和m2,且m1=4m2,当它们以相同的动能在动摩擦因数相同的水平面上滑行时,它们滑行的距离之比s

根据牛顿第二定律:a=μmgm=μg摩擦因数相同,故两个物体加速度相同;Ek=12mv2,动能相同,则初速度之比为1:2根据运动学公式:v2-0=2as得:s=v22a代入数据得:s1s2=14t=v

如图示,两个质量m1=20g m2=80g的小球,用等长的细线悬挂在O点.悬挂m2的细线处于竖直状态,悬挂m1的细线处于

(1)由机械能守恒m1gL(1-cos37°)=1/2m1Vo²Vo=2(m/s)(2)设碰后速度为v,由动量守恒得m1Vo=(m1+m2)V△E=m1gL(1-cos37°)-1/2(m1

如图所示,两个质量分别为m1=1kg、 物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连 接,两个大小分别为F1=

撤去F2,m2水平方向只跟弹簧连接,所以水平方向只受到弹簧的拉力作用.你的疑问是,为何m2不受到F1的作用?因为力是物体对物体的作用,拉力是弹力,弹力必须有接触才能有作用,拉力F1跟m2根本就没有接触

一道有关动能的物理题两个物体的质量分别为M1和M2,且M1=4M2,当它们以相同的动能在动摩擦因数相同的水平面上运行时,

对M1运动过程有动能定理:-μM1gS1=0-(M1V2)/2;因初动能、μ相等,S1:S2=M2:M1=1:4物体均做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律μM1g=M1a,即a=μg,由匀变速规律Vt=

一根轻弹簧两端各固定质量m1=0.5kg和m2=1.5kg的两个物体,将他们放在光滑的水平面上,然后用力推动m2使m1紧

1、放手后,m2在弹簧弹力的作用下,向右加速运动,加速度越来越小,速度越来越大.当弹簧恢复到原长时,此时弹性势能全部转化为m2的动能,此时m2动能最大,速度最大12=(1/2)m2v^2v=4m/s2

10.(16分)如图所示,质量m1=0.3 kg

您的思路非常正确,解出方程的解也是正确的0.24可能是您算错了,解错了(不懂追问,

(自己想到的)PS:1、已知两个温度相等,质量相等(m1=m2),但密度不等(p1V2)的两个物体(状态相同)N1和N2

1、物体的内能仅与温度有关(温度越高,内能越大),因为两个物体的温度相等,所以这两个物体的内能相同.2、黄铜是铜锌合金,因为锌的活泼性大于铜,所以锌优于铜与其他物质反应,从而起到了保护铜的作用,所以黄

有两个完全相同的瓶子,一瓶装满水,总质量m1=850g,另一瓶装满煤油,总质量为m2=730g.

瓶子的容积=(850-730)/(1-0.8)=600立方厘米.瓶子的质量=850-600*1=250克

(2010•普陀区二模)如图所示,倾角为θ的光滑斜面上放有两个质量分别为m1和m2的带电小球A、B,且m1=2m2,相距

开始时,B球的初始加速度恰好等于零,受力分析,则有:F库=m2gsinθA球的初始加速度沿斜面向下,受力分析,则有F=m1a 又F=m1gsinθ+F库解得:a=m1+m2m1gsinθ=3

两个物体的质量分别为m1和m2,且m1=4m2,当它们以相同的动能在动摩擦因数相同的水平面上运行时,它们的滑行距离之比s

因为是两物体只受重力和摩擦力,摩擦力和重力有关,可以得出摩擦力F=μM.a=F/M所以可知a与物体质量无关.a=μ.以相同动量即1/2(m1)(v1)平方=1/2(m2)(v2)平方所以可得出(v1)

固定在轻质弹簧的两端质量分别是m1=0.5kg,m2=1.49kg的两个物体置于光滑水平面上,m1靠在光滑竖直墙上.现有

原来两个物体以及它们之间的弹簧都静止的,且弹簧是原长(没有形变).  当子弹开始打中m2后,在打击过程(时间极短)中,子弹和m2组成的整体满足动量守恒,这个过程刚结束时,弹簧开始压缩(可认为一瞬间就完

动量定理应用固定在轻质弹簧两端,质量分别为M1=0.5千克,M2=1.49千克的两个物体,置于光滑水平面上 ,M1靠杂光

子弹打如M2的过程M2-子弹这个系统(系统1)的动量是守恒的,可用动量守恒求出系统1在完成碰撞后的速度,而后系统1会向前运动,当弹簧压缩道最短后又反弹至,M1、M2、子弹(系统2)以共同的速度离开墙,

三个物块的质量分别为M1=20KG,M2=15KG,M3=10KG,由一绕过两个定滑轮M与N的绳子相连,放在质量为M4=

要求位移的话感觉用一般的运动学方法很困难,这里可以试试平均重心法,由于该体系只受到重力的作用,没有水平方向的外力,因此整个体系的重心在水平方向上是不变的,将整个体系划分为三个物块和截头堆两部分,设截头

(2008•潍坊模拟)如图所示,两个质量m1=20g、m2=80g的小球,用等长的细线悬挂在O点.悬挂m2的细线处于竖直

(1)由机械能守恒,得m1gL(1-cos37°)=12m1v20 ①v0=2m/s   ②(2)设碰后速度为v,由动量守恒得m1v0=(m1+m2)v&nbs

(2013•上海模拟)如图所示,在倾角为α的光滑斜面上放两个质量分别为m1和m2的带电小球A、B(均可视为质点),m1=

不同意.开始时,B球的初始加速度恰好等于零,而A球的初始加速度沿斜面向下,则一段时间后A,B两球间距增大,库仑力减小,小于B球重力,B球的加速度沿斜面向下,所以加速度a2方向应沿斜面向下,a2=m2g