如图所示,一质量为0.5kg的小球,用0.2m长的细杆拴住在竖直面内

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/13 13:57:56
如图所示,一质量为0.5kg的小球,用0.2m长的细杆拴住在竖直面内
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

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.

一只空瓶,质量为0.5kg,装满水后的质量为1.3kg,装满某种油后质量为1.14kg,求这种有的密度

一个空瓶,质量是0.5kg,装满水后质量为1.30kg,所以装水的质量为1.3-0.5=0.8kg装满某种油后,总质量为1.14kg,说明装的油质量为1.14=0.5=0.64kg同体积,油的质量是水

如图所示,一水平面与一光滑的半径为R=0.5米的竖直半圆弧道平滑连接.在水平面与圆弧的连接处放置一质量为1.0kg的小物

1)用机械能守恒就可以了:2mg2R=0.5×2mv^2易求v=2√5m/s^22)先用动量守恒定律:mV0=2mv求出V0=4√5m/s^2然后能量守恒:Fs-μmgs=0.5×mV0^2求出s=1

如图所示,质量kg和kg的两物体,叠放在动摩擦因数为0.40的粗糙水平地面上,一处于水平位置的轻弹簧,劲度

缺少一个条件下啊.M1M2间的摩擦因数是多少啊.二个物体作脱离体,受力分析,水平与垂直方向合力均为O,动摩擦与支反力的关系式,共六个方程,即要得出F值.

一保洁工人,要清洗一高楼的外墙,他使用了如图所示的装置进行升降,已知工人的质量为60kg,保洁器材的质量为20kg,人对

(1)W有=Gh=(60kg+20kg)×10N/kg×10m=8000J.(2)将整个装置看作一个整体,那么三段绳子都受力,已知拉力为300N,则整个装置的总重为:F=3×300N=900N;拉力F

如图所示,一弹簧的下端固定在地面上,一质量为0.05kg的木块B固定在弹簧的上端,一质量为0.05kg的木块A置于木块B

A、B两木块静止时,弹簧的压缩量为2cm,此时弹簧的弹力为:F1=kx=2mg施一向下的力F,当木块A又下移4cm,此时弹簧的弹力为:F′=F+F1=2kx+kx=6mg当撤去外力F时,选AB整体为研

如图所示,一个上表面绝缘、质量为mA=1kg的不带电小车A置于光滑的水平面上,其左端放置一质量为mB=0.5kg、带电量

(1)对物块C由O→M→N应用动能定理,设C运动到N点速度大小为v0得:WF-μ1mcg(2s1+s2)=12mcv02解得:v0=2WFmc−2μ1g(2s1+s2)=4m/sC与空盒B右壁相碰,动

如图所示,在足够长的光滑水平面上,放置一长为L=1m、质量为m1=0.5kg的木板A,一质量为m2=1kg的小物体B以初

(1)假设B刚从A上滑落时,A、B的速度分别为v1、v2,A的加速度a1=μm2gm1=4m/s2B的加速a2=μg=2m/s2由位移关系有L=v0t−12a2t2−12a1t2代入数值解得:t=1s

如图所示,质量为0.5kg的小杯里盛有1kg的水,用绳子系住小杯在竖直平面内

1、此时水杯和水的向心力又拉力和重力提供,拉力等于向心力减重力.T=mV^2/r-mg=1.5kg*[(4m/s)^2/1m-10N/kg]=9N2、此时水的向心力又重力和压力提供F=mv^2/r-m

如图所示,一弹簧的下端固定在地面上,一质量为0.05kg的木块B固定在弹簧的上端,一质量为0.05kg的木块A置于木块B

①未施加力F时,AB在弹簧上静止平衡:F1=kx1=mAg+mBgk×0.02m=1Nk=50N/m②施加力F时,AB在弹簧上静止平衡:F2=kx2=mAg+mBg+F50N/m×(0.02+0.04

如图所示,质量为0.1kg的木桶内盛0.4kg水

解题思路:根据牛顿运动定律相关知识解答解题过程:F2=mv2^2/R-G=0.4*9*9/0.5-4=60.8N由牛顿第三定律,F2=60.8N最终答案:略

如图所示,质量为0.1kg的木桶内盛0.4kg水后

解题思路:根据力的相互作用相关知识解答解题过程:最终答案:略

如图所示的小车内 ,A、B两物体质量分别为2.5kg和 2kg,小车的质量为1.5kg,现小车受到一水平方向12N的力

1、F=12N时,系统加速度为a=F/(2.5+1.5+2)=2m/s2B受2个力,T2=(mg)2+(ma)2T= 2 A被吊起,说明绳子的拉力T=25N由此可知当时的加速度为(

如图所示,质量为60kg的人,站在质量为30kg的吊篮内

不用管滑轮是动还是定,只做静态的受力分析就可以.同一根绳子上的拉力是相等的.F1=F2F3的那根绳子拉着F1与F2所在的滑轮,F3=F1+F2=2F2吊篮与人这个整体,被F1,F2,F3共同拉着:人与

如图所示,一质量为0.5kg的小球,用0.4m长的细线拴住在竖直平面内作圆周运动,求:

(1)在最高点,根据牛顿第二定律得:F1+mg=mv12L解得:F1=mv12L−mg=0.5×160.4−5N=15N.(2)在最低点,根据牛顿第二定律得:F2−mg=mv22L,解得:F2=mg+

如图所示,一质量为0.5kg的小球,用0.2m长的细杆拴住在竖直面内做圆周运动,阻力不计

用能量解,由于最高点的速度为1,动能定理1/2mv^2-1/2mv0^2=mg(H-h),带入数据,H-h即直径,就是0.4m,质量为0.5kg,约去m,得到v的平方=2g(H-h)+v0^2=9,解

如图所示,在光滑水平面上有两个并排放置的木块A和B,已知mA=0.5 kg,mB=0.3 kg,有一质量为mC=0.1

由于水平面是光滑的,A、B、C三个物体组成系统在水平方向上不受外力,故系统动量守恒,1).当C滑上A至C离开A时A、B有共同的速度记为Vab,C离开A时,C物体的速度记为Vc,则Mc*Vc0=McVc

如图所示 ,一质量为M=2kg,长为L=4m的木板,放在水平地面上,在木板的右端放一质量为m=1kg的物块,用一根不可伸

设地面与木板的摩擦力为f,则有f=u(M+m)g=6N.把M与m整体考虑,M对地的加速度为a=1m/s2,m对地的加速度为-a=-1m/s2,故F-f=Ma+m(-a)计算得F=7Nm相对于M的加速度

如图所示,质量为M=3.0kg、倾角为θ=37º的斜面体放在水平面上,一质量为m=1.0kg的物块与一原长为L

小球做平抛运动,所以H=gtt/2,因为落在斜面上,所以H/V.t=tan37°=3/4,所以5t/20=3/4,t=3,V.t=60,V.t/cos37°=75mAB间距75米VB是有V.与gt合成