如图所示,BC为固定的木条

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/17 07:58:36
如图所示,BC为固定的木条
初二数学02:如图所示,工人师傅砌门时,常用木条EF固定矩形门框ABCD,使其不变形,这种做法的根据是( )

只要三角形三边的长度确定,这个三角形的形状和大小就完全确定,这个性质叫做三角形的稳定性.证明:任取三角形两条边,则两条边的非公共端点被第三条边连接.∵第三条边不可伸缩或弯折.∴两端点距离固定.∴这两条

如图所示,AB为光滑的水平面,BC是倾角为α的足够长的光滑斜面(斜面体固定不动).AB,BC间用一小段光滑圆弧轨

(1)机械能守恒,因为链条与斜面间无摩擦,无机械能损失(2)设链条质量为m,则L-a段质量为m1=(L-a)/L*m,a段质量为m2=a/L*m以AB水平面为0势能面,则起始时,L-a段重心在0处,a

墙上钉了一根木条 小明想检验这跟木条是否水平 检验如下:拿来一个如图所示的测平仪 在这个测平仪中 AB=AC 边BC的重

证明AD垂直于BC即可.如果重锤通过a点等腰三角形ABC中,AB=AC,BD=DC由等腰三角形3线合一(中线,角平分线,垂线),可以得到AD垂直于BC.(也可以证明三角形ABD与三角形ACD全等,因为

如图所示,小车上固定一弯折硬杆ABC.C端固定一质量为m的小球,已知a角恒定,当小车水平向左作变加速直线运动时,BC杆对

选择D假设这个力的方向和水平方向的夹角为β,那么有Fcosβ=ma(1)Fsinβ=G=mg(2)G是小球的重力,a是加速度(2):(1)=tgβ=g/a发现当a变化时β也变再问:可以画出受力分析图吗

如图所示,小车上固定一弯折硬杆ABC,C端固定一质量为m的小球,已知a角恒定.当小车水平向左做匀加速直线运动时,BC杆对

D杆对小球提供的不一定沿杆方向小球所受合力水平向左,这个合力是由竖直向下的重力和杆的弹力提供的,所以杆的弹力方向介于水平向左和竖直向上之间假设加速度为a,作用力与竖直方向夹角为c的话c=arctana

固定的轨道ABC如图所示,其中水平轨道BC与半径为R=2m的1/4光滑圆弧轨道AB相连接,BC与圆弧相切于B点.质量为m

1,动能定理:1/2mv^2=mgR,2,动能定理:mgR=umgl再答:补充v,l为所求值,只列了式子再问:第二个后面的u是什么再答:是u=0.2,再问:l呢?再答:l是在粗糙面上的位移,

如图所示轻杆BC的C点用光滑铰链与墙壁固定

地对人的支持力是(50-30)*10=200N拉滑轮的绳子上的力是30X10X2=600NAB上的力FAB•cos30=600BC上的力FBC=cos60FAB再问:滑轮的绳子上的力为什么

如图所示,BC为固定的木条,且BC=a,AB,AC为可伸缩的橡皮筋.当点A在与BC平行的轨道MN上滑动时(MN与BC的距

设△ABC的边BC上的高为b.∵轨道与BC平行,即MN∥BC,而两平行线间的距离处处相等,∴MN与BC之间的距离不变,即△ABC中BC边上的高b不变.根据S△ABC=12ab可知,△ABC的面积保持不

如图所示为一简易起重装置,AC是上端带有滑轮的固定支架,BC为质量不计的轻杆,杆的一端C用铰链固定在支架上,另一端B悬挂

以结点B为研究对象,分析受力情况,作出力的合成图如图,根据平衡条件则知,F、N的合力F合与G大小相等、方向相反.根据三角形相似得:F合AC=FAB=NBC,又F合=G得:F=ABACG,N=BCACG

如图所示,AC是上端带定滑轮的固定竖直杆,质量不计的轻杆BC一端通过较链固定在C点,另一端B悬挂一重为G的重物,且B端系

以结点B为研究对象,分析受力情况,作出力的合成图如图,根据平衡条件则知,F、N的合力F合与G大小相等、方向相反.根据三角形相似得: F合AC=FAB=NBC,又F合=G得:F=ABACG,N

如图所示,AC是上端带定滑轮的固定竖直杆,质量不计的轻杆BC一端通过铰链固定在C点,另一端B悬挂一重为G的重物,且B端系

以结点B为研究对象,分析受力情况,作出力的合成图如图,根据平衡条件则知,F、N的合力F合与G大小相等、方向相反.根据三角形相似得:F合AC=NBC,又F合=G得:N=BCACG现使∠BCA缓慢变小的过

如图所示,竖直平面内固定一个半径为r的1/4光滑圆形轨道AB,底端B切线方向连接光滑水平面,c处固定竖直挡板,bc间的水

物块每次与挡板碰后速度大小都是碰前的1/5,据机械能守恒定律,第n次与挡板碰前速度的大小等于第n-1次与挡板碰后速度的大小,设第一次与挡板碰前速度为v0,据机械能守恒定律,mgr=1/2*mv0^2,

如图所示,水平横杆BC的B端固定,C端有一定滑轮,跨在定滑轮上的绳子一端悬一质量为m的物体,另一端固定在A点,当物体静止

对m受力分析可知,物体受重力及绳子的拉力而静止,故绳子的拉力F=mg;绳子对滑轮的拉力应为两股绳拉力的合力,如图所示,由几何关系可知,绳子对滑轮的作用力为mg;故选:A.

如图所示,一个轻弹簧,B端固定,另一端C与细绳一端共同拉着一个质量为m的小球,细绳的另一端A也固定,且AC、BC与竖直方

推荐答案是错误的.答:(1)若烧断细绳的瞬间,小球的所受合力与原来AC绳拉力TAC方向等大、反向,即加速度a1方向为AC绳的反向,原来断绳前,把三个力画到一个三角形内部,由正弦定理知:mg/sin(1

引拉线固定电线杆的示意图如图所示,CD⊥AB于点D,AC=BC.已知CD为5米,AB为2a米.

∵CA=CBCD⊥AB∴AD=DB(等腰三角形三线合一)∵AB=2a∴AD=a勾股定理AC=√(5²+a²)=√(25+a²)(2)a=3时AC=√(25+9)=√34≈

如图所示,ABCDE为固定在竖直平面内的轨道,ABC为直轨道,AB光滑,BC粗糙,CDE为光滑圆弧轨道,轨道半径为R,直

(1)小物体下滑到C点速度为零.小物体才能第一次滑入圆弧轨道即刚好做简谐运动.从C到D由机械能守恒定律有:mgR(1-cosθ)=12mvD2    ①在D点用

如图所示,固定斜面倾角为a,整个斜面长分别为AB、BC两段,AB=2BC,小物块P(可视为质点)与AB、BC两段斜面间的

倾角是θ,设物体质量是m物体下滑时受重力、支持力、滑动摩擦力.容易知 摩擦力大小=动摩擦因数*支持力=动摩擦因数*重力在垂直斜面的分力用动能定理,在全过程中 有mg*AC*sinθ-μ1*mg*AB*

如图所示,小车上固定一弯折硬杆ABC,C端固定一质量为m的小球.已知α角恒定,当小车水平向左作变加速直线运动时,BC杆对

小球受重力和杆子的作用力两个力作用,BC杆对小球的作用力有两个效果,竖直方向与重力平衡,竖直方向分力不变,水平方向提供产生加速度的合外力,大小随加速度变化而变化,所以BC杆对小球的作用力随加速度a的数

如图所示,固定在竖直平面内的钢丝ABC,其水平部分AB长L=4R,BC部分是半径为R的半圆,直径BC在竖直方向.质量为m

(1)小球由C点飞出后,做平抛运动;在水平方向:R=vct竖直方向2R=12gt2;联立解得:vC=12gR;(2)对BC过程由机械能守恒定律可知:mg2h=12mvB2-12mvC2解得:vB=12