如图所示,长木板A长为1m,质量为2kg,小木块B质量为4kg(可视为质点)
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 22:38:22
力矩是力的大小和力臂大小乘积,力臂是力所在直线到作用点的距离,A:力臂为0,故力矩也时刻为0B支持力的力臂为定长,而支持力在减小,故力矩减小C抬升过程中,重力到B的力臂在减小,力矩也在减小D支持力垂直
(1)最终木板和木块的速度大小和方向取向有为正方向由动量守恒定律得MV1-mv1=(m+M)VV=2m/s最终木板和木块的速度2m/s和方向与木板运动方向相同(2)当木板以2.4m/s的速度朝右运动时
首先,如果没有施加力F,经过简单的计算可以得知只有B的长度为4/3米时,A才不会滑落,显然B的长度只有1米,所以必须给B外加力F使得A不滑落.且施加力的方向应该与A的速度V方向相同.设向右为正方向.在
1,木块静止在长木板上时,弹力等于重力垂直于斜面的分力N1=mgcosa静摩擦力等于重力沿着斜面的分力f1=mgsina2,当把木板的倾角增大到θ时,弹力依然等于重力垂直于斜面的分力N2=mgcosθ
1、小滑块受到向右的滑动摩擦力,μmg=ma,则加速度a1=μg=1m/s^2,向右木板在水平方向受到向右的恒力F、向左的与滑块的滑动摩擦力和向左的与地面的滑动摩擦力:F-μ1mg-μ2(M+m)g=
(1)物块刚好不掉下去,物体与木板达到最大静摩擦力,且具有相同的最大加速度a1,对物块,最大加速度,a1=μ1mgm=μ1g=1m/s2对整体:F0-μ2(M+m)g=(M+m)a1∴F0=μ2(M+
(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
B、物块在缓慢提高过程中,静摩擦力始终与运动方向垂直,所以摩擦力不做功,物块在滑动过程中,由动能定理可得:W滑+mgLsinα=12mv2-0,则有滑动摩擦力做功为12mv2−mgLsinα,所以克服
(1)对物体受力分析如图:木块所受的弹力为:FN=mgcosα木块所受摩擦力为:Ff=mgsinα(2)当木块倾角增大为θ时摩擦力为Ff=mgsinθ &
题目要是没打错的话就是这个意思第一问是要求的是A物块速度达到0的时候所用的时间F=FN+FfFf=^Mg(摩擦因素符号不会打用^代替)M=m+M=10a=4.8v0=6vt=0T=1.25S1=3.7
(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
(1)以木块A、B、C与木板组成的系统为研究对象,以木块的初速度方向为正方向,以系统为研究对象,由动量守恒定律可得:mv0+m•2v0+m•3v0=(m+m+m+3m)v,解得:v=v0,对C,由牛顿
设木块的质量为m,则木板的质量为2m.A、B间的动摩擦因数为μ,A与传送带间的动摩擦因数为μ′.根据牛顿第二定律得 对B:受到A的向右的滑动摩擦力,μmg=maB,得:aB=μg=0.2×1
功是力和力方向上的位移的乘积:W=F×S,滑块A,质量为M,与木板间动摩擦因素u,滑动摩擦力f=umg,求得W(f)=umg×L,长木板被固定在水平面,未产生位移,摩擦力对木板B未做功.
(1)木板获得初速度后,与小滑块发生相对滑动,木板向右做匀减速运动,小滑块向右做匀加速运动,根据牛顿第二定律,加速度大小分别为:am=fmm=μ2g=4m/s2aM=fm+f地M=5m/s2设木板与墙
(1);(2);(3)0.75m;
1)预使m从M上滑下来,需要M的加速度>m的最大加速度;m的最大加速度实在m和M产生滑动摩擦时出现的,此时m受到的外力(只考虑水平方向)=mgu=4NM受到的外力=F-mgu=F-4N,其加速度a(M
分析:可以猜想整个运动过程分为两部分,物块B做减速运动,A做加速运动,当两者速度相同时保持相对静止一起做减速运动直到静止.首先要验证一下AB是否可能保持相对静止一起运动.如果AB保持相对静止,整个系统
(1)对于滑块A,根据牛顿第二定律F合=ma可知μmAg=mAaA所以滑块A的加速度为aA=μg=0.4*10=4(米每秒方)同理木板B的加速度为aB=μg=0.4*10=4(米每秒方)(2)根据加速