如图所示,匀质杆ab长l,质量m.杆的一端系在绳索bd上

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/14 07:02:21
如图所示,匀质杆ab长l,质量m.杆的一端系在绳索bd上
如图所示,平板车质量为M,长为L,ab=bc=cd=1/3L,车放在水平地面上,左端a点放有质量为m=M/3的物体,右端

平板车受到弹簧的推力作用,到弹簧恢复到原长时,向左移动了2L/3对物体,水平方向不受力.物体水平方向要保持原来的静止状态.因此相对于平板车,物体相当于右移2L/3.物体在c点,选C

如图所示,平板车质量为M,长为L,ab=bc=cd=1/3L,车放在水平地面上,左端a点放有质量为m=M/3的物体,

C,因为物体之间没有摩擦,所以对于物体m而言,合外力为零.根据牛顿第一定律可知,它将继续保持静止.当弹簧恢复到原长的时候应该是C点运动到了现在的A的位置,而物体m没有动,所以m处于小车的C点.

.如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,方向竖直向下,在磁场中有一边长为L的正方形导线框,ab边质量为m

(1)线框转动的周期是T=2π/ω在位置1,穿过线框的磁通量是 Φ1=BS=B*L^2 (取这时的磁通量为正值)在位置2,穿过线框的磁通量是 Φ2=0在线框从位置1转动到位置2的过程中,线框中的平均感

如图所示,水平传送带AB长l=8.3m,质量为M=1kg的木块随传送带一起以v1=2m/s的速度向左匀速运动(传送带的传

水平传送带AB长L=8.3m第16颗子弹击中前,木块向右移动的位移为:s=15×0.5m=7.5m8.3m-7.5m=0.8m

如图所示一正点电荷在电场中受电场力作用沿一圆弧的圆周ab运动,已知该点电荷的电荷量为q,质量为m,重力不计,ab弧长为l

解释一下如何否定非匀强电场.首先,你说的非匀强电场是什么方向的呢?1.水平方向上的,那我们现在就来分析,看ab两点的运动轨迹,曲线对吧,曲线的产生是速度与加速度不在同一条直线上,如果是水平方向上的无论

如图所示,质量为m1,长为2L的木板AB在水平拉力作用下沿水平地面做匀速运动,质量为m2的小物块正处于AB中点,速度大小

1就是在小物块速度达到v0时,刚好运动到边缘,相对位移为L小物块的加速度a=μg(M2a=M2gμ)v^2-v0^2=2as=2μ2gLv=根号(2μ2gL+v0^2)2拉力大小的可能值为地面对木板的

如图所示,长木板B的质量M=2千克,小木块A质量m=1千克,AB间的滑动摩擦系数μ=0.2,B的长度L=1.5米,A的长

(1)F-mgu=ma,a=4,L=1/2at2,t=0.86,(2)对于A,F-mgu=ma1,a1=4对于B,mgu=Ma2,a2=1,即S1-S2=1/2(a1-a2)t2=L,t=1S

如图所示,长木板B的质量M=1千克,小木块A质量m=1千克,AB间的滑动摩擦系数μ=0.2,B的长度L=1.5米,A的长

(1)若A从B右端滑下则摩擦力做功W=μmg*L=3J故力F*S=W故S=0.5米故时间S=(F-μmg)t^2/2m=1/2所以t=1s第二问很麻烦设t=t1+t2t1为拉力所用时间,t为A从木板上

如图所示,斜面倾角为α,长为L,AB段光滑,BC段粗糙,且BC=2AB.质量为m的木块从斜面顶端无初速下滑,到达C点

以BC=2AB来计算,网站中恰好少了一个关键字母,应该是计算物体过B点时的速度吧.考虑A到B段:应用动能定理,mv*v/2=mgLsinα/3可得v=(2gLsinα/3)^(1/2)就是2gLsin

如图所示,长L、质量为m的金属杆ab,被两根竖直的金属丝静止吊起,金属杆ab处在方

在上图中有2T+ILB=G改变电流方向后:此时有4T=ILB+G由上二式得B=T/IL

如图所示,均质长杆AB长为l,质量为m,角速度为ω,求杆AB的动能;杆AB的动量.

是绕o点转动吧.根据刚体转动动能定理E=1/2*J*w^2,分两半考虑JAO=3/4*m*(3L/8)^2=27mL^2/256JBO=1/4*m*(L/8)^2==mL^2/256因此,E=1/2*

如图所示,均质长杆AB长为l,质量为m,角速度为ω,求杆AB的动能;杆AB的动量

是绕o点转动吧.根据刚体转动动能定理E=1/2*J*w^2,分两半考虑JAO=3/4*m*(3L/8)^2=27mL^2/256JBO=1/4*m*(L/8)^2==mL^2/256因此,E=1/2*

如图所示 质量均为m的两个小球AB用一根长为L的轻质细杆栓连后 放在倾角为θ的光滑下面上

设:水平面为零势能面,两球在水平面的速度为:v1、则有机械能守恒:mgh+mg(h+lsinθ)=2mv^2/2,mv^2/2=mgh+mglsinθ/2解得:v=√(2hg+glsinθ)2、动能定

如图所示,通电导体ab长为L,质量为m,水平的放置在倾角为θ的光滑斜面上,通以电流,电流强度为I,要求导体ab静止在斜面

①先受力分析,由a向b看,根据受力平衡,mgtanθ=BIL,故B=mgtanθ/IL②受力分析,最小时磁场方向垂直于斜面向上,mgsinθ=BIL,故B=mgsinθ/IL

如图所示,竖直墙上A点用AB细线悬挂一个光滑小球,小球质量为m=3kg,半径r=0.3m,细线AB长L=0.2m,C为接

(1)图为,(2)设∠BAC为θ,cosθ=0.40.5=0.8,tanθ=0.30.4=0.75FAB=mgcosθ=3×100.8N=37.5N,FC=mgtanθ=3×10×0.75N=22.5

如图所示,长为L质量为m的均匀链条AB搭在光滑的小孔边缘上,有 L /2 处在水平面上,另 L /2 自然下垂于孔中,由

你可以这么想,现在链条的位置相当于原来在水平面上的链条接到了原来下垂链条的下面,整个系统的重力势能改变就发生在这里,由题意可知,这段链条的重力势能减少了E1=1/2mg*(3/4)L=3mgL/8.而

如图所示,一个半径为R的圆环均匀带电,ab是一个极小的缺口,缺口长为L(L

根据对称性,完整的圆环对圆心的电荷产生的电场力为0.把圆环分为两部分,带缺口圆环和长度为L的部分对圆心的电荷产生的电场力互相抵消,即大小相等.单位长度上电荷量为Q2=Q1/(2πR-L)——为书写方便

如图所示均质长杆AB长l质量为m角速度为w求AB的动能和动量

取杆中点为重心位置,则v=Lw/2动能EK=mv^2/2=mL^2w^2/4动量p=mv=mLw/2