如图所示,在光滑水平地面上放置着静止的质量M=2kg的长木板,长木板上表面与固定的四分之一圆弧轨道相切于B点,圆弧半径R=0.6m.一质量为m=1kg的小滑块从最高点A由静止滑下.滑块在木板上滑行t=

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 18:11:48
如图所示,在光滑水平地面上放置着静止的质量M=2kg的长木板,长木板上表面与固定的四分之一圆弧轨道相切于B点,圆弧半径R=0.6m.一质量为m=1kg的小滑块从最高点A由静止滑下.滑块在木板上滑行t=

如图所示,在光滑水平地面上放置着静止的质量M=2kg的长木板,长木板上表面与固定的四分之一圆弧轨道相切于B点,圆弧半径R=0.6m.一质量为m=1kg的小滑块从最高点A由静止滑下.滑块在木板上滑行t=
如图所示,在光滑水平地面上放置着静止的质量M=2kg的长木板,长木板上表面与固定的四分之一圆弧轨道相切于B点,圆弧半径R=0.6m.一质量为m=1kg的小滑块从最高点A由静止滑下.滑块在木板上滑行t=1s后,和木板以共同速度v=1m/s匀速运动,g=10.求,1:滑块与木板之间摩擦力.2:滑块到达B点对轨道的压力

如图所示,在光滑水平地面上放置着静止的质量M=2kg的长木板,长木板上表面与固定的四分之一圆弧轨道相切于B点,圆弧半径R=0.6m.一质量为m=1kg的小滑块从最高点A由静止滑下.滑块在木板上滑行t=
滑块从A到B由机械能守恒定律得
mg R =mvB^2/2 (1)
在B点由牛顿第二定律得
FN- mg = mvB^2/R (2)
联立(1)(2)解得FN=3 mg=30N
由牛顿第三定律得滑块在B点对轨道的压力为30N
第一问有错,
从滑块滑上木板到滑块与木板有共同速度过程由动量守恒定律得
mvB=(m+M)V可以解得V应为1/3m/s,而不是题目中的1 m/s,故应该为滑块速度为1 m/s,不是二者共同速度
滑块从b点到速度为1 m/s过程由动量定理得
-ft=mv- mvB (3)
解得f=2倍根号3-1 N=2.464 N
特别说明:其他回答中认为滑块滑下过程中滑块与木板组成的系统机械能守恒,因为固定的四分之一圆弧光滑内壁轨道,所以滑块下滑过程木板不动.

原题有误,建议原题更正为:如图所示,在光滑水平地面上放置着静止的质量M=2kg的长木板装置,长木板上表面固定着四分之一圆弧光滑内壁轨道相切于B点,圆弧半径R=0.6m。一质量为m=1kg的小滑块从最高点A由静止滑下。滑块在木板上滑行t=1s时,其速度为v=1m/s,g=10m/s^2。求:1、块与木板之间摩擦力。2、滑块到达B点对轨道的压力

滑块从A滑至B过程中,木板及滑块组成...

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原题有误,建议原题更正为:如图所示,在光滑水平地面上放置着静止的质量M=2kg的长木板装置,长木板上表面固定着四分之一圆弧光滑内壁轨道相切于B点,圆弧半径R=0.6m。一质量为m=1kg的小滑块从最高点A由静止滑下。滑块在木板上滑行t=1s时,其速度为v=1m/s,g=10m/s^2。求:1、块与木板之间摩擦力。2、滑块到达B点对轨道的压力

滑块从A滑至B过程中,木板及滑块组成的系统机械能守恒:mgh=mv^2/2+MV^2/2, 此过程中系统水平方向的动量也守恒:mv=MV .由上述两式解得 v及V的值。再对滑块在B点时列写向心力公式:
N-mg=m(v+V)^2/R, 整理并代入数值,求得N=40N,再应用牛顿第三定律可得:滑块到达B点对轨道的压力大小为40N,方向竖直向下;滑块在木板上滑行1s过程中应用动量定理:ft=m(v-1), 整理并代入数值得f=1.8N,方向与滑块的运动方向相反。(式中v及V分别为滑块滑至B点时滑块和木板的速度,N为滑块在B点时受的支持力, f为滑块受的摩擦力)

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已知斜面体和物体的质量为M,m,各表面都光滑,如图所示,放置在水平地面上.若要使m相对M静止,求:(1)水已知斜面体和物体的质量为M,各表面都光滑,如图所示,放置在水平地面上.若要使m相对 如图所示,在光滑水平地面上放置着静止的质量M=2kg的长木板,长木板上表面与固定的四分之一圆弧轨道相切于B点,圆弧半径R=0.6m.一质量为m=1kg的小滑块从最高点A由静止滑下.滑块在木板上滑行t= 如图所示,质量为3m的木块静止放置在光滑的水平面上.质量为m的子弹(可视为质 点)以 如图所示,长木板A右边固定一个挡板包括挡板在内的总质量为1.5M静止在光滑的水平地面上如图所示,长木板A右边固定着一个挡板,包括挡板在内的总质量为1.5M,静止在光滑的水平地面上.小木块B 如图所示,固定的光滑倾斜杆上套有一个质量为的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧上端相连,弹簧的下端固定在水平地面上的A点,开始弹簧恰好处于原长.现让圆环由静止沿杆滑下,滑到杆的底 如图所示 木块静止在光滑水平桌面上 如图所示,长l的轻直杆两端分别固定小球A和B,A、B都可以看作质点,它们的质量分别为2m和m.A球靠在光滑的竖直墙面上,B球放置在光滑水平地面上,杆与竖直墙面的夹角为37°.现将AB球由静止释 如图所示,质量分别为mA和mB的两木块A、B静止放置在粗糙的水平地面上,两者与地面之间的动摩擦因数均为μ两木块A、B的接触面是倾角为θ的斜面,接触面是光滑的.现施一水平推力F于A,使A、B 如图所示,竖直放置的光滑圆轨道被固定在水平地面上,半径r=0.4m,最低点处有一小球如图所示,竖直放置的光滑圆轨道被固定在水平地面上,半径r=0.4m,最低点处有一小球(半径比r小很多), 在光滑水平地面上放置一个立方体木箱,木箱的质量M=2kg、边长L=20cm.一长L=1 m的轻质光滑细杆,一端固定一质量m=(2倍根号3kg)的匀质小球,另一端通过光滑铰链与水平面相连,如图所示.木箱在杆 如图所示,质量为M、半径为R、内壁光滑的半球形容器静止在粗糙水平地面上.O为 球心.有一劲度系数为K的轻如图所示,质量为M、半径为R、内壁光滑的半球形容器静止在粗糙水平地面上.O为 球 如图所示,质量为0.4kg的木块以2m/s的速度水平地滑上静止在光滑水平面上的平板小车如图所示,质量为0.4kg的木块以2m/s的速度水平地滑上静止在光滑水平地面上的平板小车,车的质量为1.6kg,木块 如图所示,一个小物体A放在斜面B上,B放在光滑的水平地面上如图所示(这种图太通俗了),一个小物体A放在斜面B上,B放在光滑的水平地面上,现用水平恒力F推B使A与B相对静止一起通过一段路程 一辆放在水平地面上的表面光滑的小车,上面静止放置着两个小球,质量为m1,m2(m2>m1)当小车由静止突然水平向右启动时,两个小球会怎样?A,一起向右运动,且M1的速度>M2的速度B,一起向右运动,且M2 如图所示,轻质光滑滑轮两侧用细绳连着两个物体A和B,如图所示,轻质光滑滑轮两侧用细绳连着两个物体A和B,B放在水平地面上,A.B均静止,已知A和B的质量分别为mA.mB,绳与水平方向的夹角为θ, 一个长为l,质量为m1的木板静止在光滑的水平面上,如图所示.木板左端静止着一个质量为m2的木块(可视为质一个长为L,质量为m1的木板静止在光滑的水平面上,如图所示.木板左端静止着一个质 如图所示,水平光滑地面上停放着一辆如图所示的小车,左侧靠在竖直墙壁上如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,小车左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道是光滑的并在最低点B 2.如图所示,斜劈放在粗糙的水平地面上,它的斜面是光滑的,斜面长为L倾角为θ,小物体由斜面顶端 从静止2.如图所示,斜劈放在粗糙的水平地面上,它的斜面是光滑的,斜面长为L倾角为θ,小物