甲车质量m1=10kg,车上有质量M=50kg的人

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/06 11:24:53
甲车质量m1=10kg,车上有质量M=50kg的人
1.可动的平板车质量为m=500kg,车上两端各站一个人:甲的质量m1=60kg,乙的质量m2=40kg.在t=0时刻他

动量:P=mv冲量I=Ft,冲量改变系统动量I=P2-P1=Ft1:这道题我觉得有些疑问,不知道出题者的意思.主要是当甲跑到另一端时的状态,是具有速度V能,还是静止.我觉得应该是静止状态,这样,x不用

(2013•烟台二模)如图所示,一质量m1=0.45kg的平板小车静止在光滑的水平轨道上.车上右端放一质量m2=0.2k

①子弹进入小车的过程中,子弹与小车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律得:m0v0=(m0+m1)v1     解得v1=10m/s②三物体组成的系统动

在平直光滑轨道上前后有甲,乙两小车,车上各站一人.甲车上的人手中持有一质量为M的球.甲车的总质量(包括人和球)为M1,乙

1.假如n为奇数,那么最终球在乙手中显然这个系统动量守恒根据动量守恒得到:M1*V1+(M2+M)*V2=0不考虑速度的方向,V1:V2=(M2+M):M1假如n为偶数,那么最终球在甲手中同理有:(M

在平直轨道上前后 有甲乙两小车 ,车上各站一人,甲车上的人手中有一质量为m的球,甲车的总质量(包括人与球)为m1,乙车的

原来系统总动量为0,而系统受到合外力也为0,动量守恒,不考虑方向则m1v1=m2v2.v1/v2=m2/m1.

如图,两质量分别为m1=1kg和m2=4kg小球

两图是一样的……用动量守恒.选择题所以要这样想.损失最大是完全非弹性,小球粘在一起,速度是4m/s向左,损失40J最少是0J(弹性碰撞)---------------------------如果是大题

一质量为m1=60kg的人拿着一个质量为m2=10kg的铅球站在一质量为m=30kg的平板车上,车正以v0=3m/s的速

以人、车、铅球组成的系统为研究对象,以车的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:(m1+m2+m)v0=(m1+m)v-m2u车的速度增加量:△v=v-v0,代入数据得:△v=0.56m/s;答:车速

质量m1=10kg的物体在竖直向上的恒定拉力F作用下

1.物体是匀加速上升的,故物体处于超重状态,即拉力大于物体的重力,所以拉力F=m1(a1+g),解得F=105N2.同理,.物体是匀加速上升的,故物体处于超重状态,即拉力大于物体的重力,所以拉力F=m

如图是常见的厕所自动冲水装置原理图,水箱内有质量m1=0.4kg,体积V=3×10-3m3的浮筒P,另有一厚度不计,质量

(1)浮筒P排开水的体积:V排=V=3×10-3m3,浮筒P所受的浮力:F浮=ρ水gV排=1.0×103kg/m3×10N/kg×3×10-3m3=30N;(2)∵F浮=GP+F拉∴F拉=F浮-GP=

甲乙两小孩各乘一辆小车在光滑水平面上匀速相向行驶,速率为均6M/S,甲车上有质量M=1KG的小球若干个,甲和他的车及所带

恰好不相碰的临界条件为两者速度相等.根据系统动量守恒,M1V0-M2V=(M1+M2)V2,得V2=1.5m/s.设甲抛N个后速度为V2,则根据甲和抛出小球动量守恒M1V0=(M1-NM)V2+NMV

如图所示,甲车的质量为m1=2kg,静止在光滑水平面上,上表面光滑,右端放一个质量为m=1kg的小物体,乙车质量为m2=

(1)甲,乙两车碰后瞬间,乙车的速度V2,甲车的上表面光滑,小物体速度为零甲,乙两车动量守恒,选向左方向为正:m2*vo=m1*v1+m2*v2代入得:V2=1m/s(2)物体在乙车表面上滑行t相对乙

(2013•陕西二模)如图所示,光滑水平面上有两辆车,甲车上面有发射装置,甲车连同发射装置质量M1=lkg,车上另有一个

要使两车不相撞,甲车以最小的水平速度将小球发射到乙车上的临界条件是两车速度相同,以三者为系统,规定向右为正方向,由系统动量守恒得:0+M2V0=(M1+m+M2)V共   

甲、乙两小孩各乘一辆小车在光滑水平面上匀速相向行驶,速度均为6m/s,甲车上有质量为m=1kg的小球若干个,甲和他的车及

这是物理里面的动量守恒题.为叙述方便,以M1代表甲的质量,M2代表乙的质量,M3代表甲抛给乙的小球的总质量.因为动量守恒,且抛出小球数量需要最少,所以最终的稳态是甲车和乙车以同样的速度前进,该速度为(

M=3kg的车静止于光滑水平地面,车上悬挂m=2.8kg小球,绳长L=1m,质量m0=0.2kg的橡皮泥以V0=10m/

这个提示一下吧,碰撞过程中动量守恒,碰撞后作为一体具有初速度.再问:这个我已经解出来了,可是怎么样求拉力F呢?再答:绳子承担两个力,一个是球和橡皮泥的重力,一个就是提供向心力

(2009•上海模拟)如图所示,质量为m1=10kg的气缸A倒扣在水平桌面上,内有质量为m2=2kg、截面积为S=50c

(1)假设气缸对地的压力恰好为零是的温度为T0,由平衡得,此时气柱D的压强P2=P0+m1gs=1.0×105+10×1050×10−4Pa=1.2×105Pa由查理定律得:P1T1=P2T0解得:T

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,

如图所示,物体A的质量是m1=2kg,长木板B的质量为m2=1kg..

(1)经过1s,A.B的速度相等.对a,b分别作受力分析,a的加速度是4m/s2,b的加速度是2m/s2.因为最终的速度是相等的,于是有等式,a的末速度等于b的末速度.即2t(b的速度表达式,初速度为

如图所示,甲车质量m1=20kg,车上有质量M=50kg的人,甲车(连同车上的人)从足够长的斜坡上高h=0.45m由静止

设甲车(包括人)滑下斜坡后速度v1,由机械能守恒定律得(m+M)gh=12(M+m)v12设人跳出甲车的水平速度(相对地面)为v.在人跳离甲车和人跳上乙车过程中各自系统动量守恒,设人跳离甲车和跳上乙车

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m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车的右端紧靠在底部与车上部等高的光滑弧形固定轨道上,车长L=1

①当物块向右运动时,车紧靠弧形轨道,静止不动,设物块运动到小车最右端时的速度为v1,由牛顿第二定律有: μm2g=m2a解得:a=μg=0.5×10m/s2=5m/s2由运动学公式有:&nb

(09·天津·10) 如图所示,质量m1="0.3" kg 的小车静止在光滑的水平面上,车长L="15" m,现有质量m

:(1)0.24s (2)5m/s:本题考查摩擦拖动类的动量和能量问题。涉及动量守恒定律、动量定理和功能关系这些物理规律的运用。(1)设物块与小车的共同速度为v,以水平向右为正方向,根据动量