如图所示 两个质量均为m的小木块A.B通过轻弹簧连在一起静止于光滑水平面上

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/05 21:26:46
如图所示 两个质量均为m的小木块A.B通过轻弹簧连在一起静止于光滑水平面上
如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩

本题的关键是要想使四个木块一起加速,则任两个木块间的静摩擦力都不能超过最大静摩擦力.设左侧两木块间的摩擦力为f1,右侧木块间摩擦力为f2;则有对左侧下面的大木块有:f1=2ma,对左侧小木块有T-f1

如图所示,光滑地面上,水平力F拉动小车和木块一起做匀加速运动,小车的质量为M,木块的质量为m.设加速度大小为a,木块与小

A、物体受到的摩擦力为静摩擦力,静摩擦力是根据二力平衡来计算的,不能根据f=μFN来计算的,所以A错误.B、对小物体受力分析可知,物体受重力、支持力和静摩擦力的作用,由于物体在水平方向做加速运动,摩擦

如图所示,质量为M,长度为L的长木板放在水平桌面上,木板右端放有一质量为m长度可忽略的小木块.开始时木块、木板均静止,某

(1)对M与m整体运用牛顿第二定律得:a=FM+m对m受力分析,根据牛顿第二定律得:f=ma=FmM+m(2)在此过程中,木块与木板各做匀加速运动:木块的加速度为:a1=μmgm=μg木板的加速度为:

在光滑的水平面上,有四个木块.两个形状质量都相同的小木块质量都为M.另外两个大木块形状和质量也都相同,质量都为2M.两个

以右方为前前面的小木块和后面的大小木块构成一个整体,由前面的大小木块之间的摩擦力提供他们加速度,摩擦力最大是umg,a最大就ug/4,所以F最大3umg/2这是07江苏高考题~

如图所示一质量为M倾角为θ的斜面体放在水平地面上质量为m的小木块

BD.整体法和隔离法呗.PS:C,D应该是“地面”==再问:BD没有更详的解释了呗

如图所示,一质量为M的平板车B放在光滑水平面上,在其右端放一质量为m的小木块A,m<M,

数理答疑团为您解答,希望对你有所帮助.B动能的变化量(Mv’²/2-Mv0²/2)就是A对B所做功的大小-μmgs.A对B所做功与B运动方向相反,为负号;大小为fs,f=μmg,因

如图所示,一质量为M的平板车B放在光滑水平面上,在其右端放一质量为m的小木块A

木块的实际速度并不为零,它只是相对于平板车为零而已,题目问的是实际速度再问:�ӵ����Ͽ���Сľ�������˶������������Զ��ʱ��ƽ�峵�����˶���λ�ƴ�С�� 

如图所示,光滑水面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为2m的木块间用一根不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静

设左侧2m与m之间的摩擦力为f1,右侧摩擦力为f2,对左侧两物体及右下的2m整体分析则有:f2=5ma   (1)对整体有:F=6ma   

如图所示,木板质量为M,长度为L,小木块质量为m,水平地面光滑,一根不计质量的轻绳通过定滑轮分别与M和m连接,小木块与木

开始时木块静止在木板左端,现用水平向右的力将m拉至右端,拉力做功最小值,即为小木块在木板上做匀速运动,所以由功的表达式可得:W=FL=2FfL2=μmgL故答案为:μmgL

如图所示,木板质量为M,长度为L,小木块质量为m,水平地面光滑,一根不计质量的轻绳通过定滑轮分别与M和m连接,小木块与木

1.因为是滑轮,对木板受力分析摩擦力为umg,考虑到受力平衡,故滑轮绳子的拉力为umg2.在分析小木块,受到的摩擦力为umg,由第1点可知受到绳子的拉力也为umg,考虑到受力平衡,故水平向右的拉力F=

.如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静

噢,我明白你的意思.你的做法明显有漏洞,因为对左下角的物体受力分析,它的确只受摩擦力提供加速度,但注意摩擦力的大小不一定就是umg.此题正是如此,假设你认为左下方物体所受的摩擦力为umg.那么根据牛顿

如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩

要想使四个木块一起加速,则左右的两个木块间的静摩擦力都不能超过最大静摩擦力.对左侧下面的大木块有:f1=2ma,对左侧小木块有T-f1=ma①;对右侧小木块有f2-T=ma②,对右侧大木块有F-f2=

如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,质量为m和2m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的摩擦因数均

前面还是“不可伸长的轻绳”,后面怎么变成“弹簧最大伸长量”了?四个木块以同一加速度运动,故摩擦力均为静摩擦力,设加速度为a左下方2m木块只受静摩擦力f1=2ma

如图所示,一质量为M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为90°,两底角为α和β;a、b为两个位于斜面上质量均为m的小木块

对木块a受力分析,如图,受重力和支持力由几何关系,得到N1=mgcosα故物体a对斜面体的压力为N1′=mgcosα①同理,物体b对斜面体的压力为N2′=mgcosβ②对斜面体受力分析,如图,假设摩擦

如图所示,一质量为M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为90°,两底角为α和β;a、b为两个位于斜面上质量均为m的小木块

对木楔压力分别为mgcosα和mgcosβ,两压力的水平分量分别是mgcosαsinα和mgcosβsinβ,α、β互余,则两水平分量可写成是mgcosαcosβ和mgcosβcosα两水平力的大小相

如图所示,A、B是位于水平桌面上的两个质量相等的小木块,离墙壁的距离分别为L和l,与桌面间的摩擦系数分别为和miuA,m

设最大初速度为V0,A与B碰瞬间速度为V1,B返回与A碰瞬间速度为V2由于A、B加速度分别为μAg、μBg则有V0^2-V1^2=2μAg(L-l)V1^2-V2^2=2*2μBglV2^2=2μAg

如图所示,光滑轨道上固定一行车,行车下方静止悬挂一小木块,行车的质量为M,小木块的质量为m,现有一子弹m0,以初速度v0

1)动量定理m0v0=(m+m0)v得:v=m0/(m+m0)*v02)能量守恒R=1/2*m0v0^2-1/2*(m0+m)v^23)行车固定时,高度用能量守恒有(m+m0)gh=1/2*(m+m0

如图所示,一质量为M、长为L的木板,放在光滑的水平地面上,在木板的右端放一质量为m的小木块

对m做力的分析,有一个方向向左的拉力F1,和向左的摩擦力f,要想是小木块移动,至少要F1=f=umg,由于是定滑轮,且地面光滑,则有F=F1,要使小木块移动l,则有W=Fl=F1l=umgl.毕业好多