在摩擦因数为的平面上竖直固定一半径为R的光滑半圆槽轨道

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/08/07 10:17:50
在摩擦因数为的平面上竖直固定一半径为R的光滑半圆槽轨道
如图所示,导体ab、cd垂直放在水平放置的平行导轨上,匀强磁场方向竖直向上穿过导轨所在平面,导体与导轨间动摩擦因数为μ.

选择A初始时cd棒静止,由于ab棒向左匀速运动,切割磁感线,回路上产生感应电流I,那个瞬间cd棒受到向左的安培力力,有向左运动的趋势,由于有运动趋势,同时必然受到像右的静摩擦力,此时有两种情况:第一种

如图所示,斜面体质量为M,倾角为θ,与水平面间的动摩擦因数为μ,用细绳竖直悬挂一质量为m小球静止在光滑斜面上,当烧断绳的

设小球自由落体运动到地面上,下落高度为h,则斜面体至少水平向右运动的位移为:x=h•1tanθ对小球:h=12gt2对斜面体:x=12at2由以上三式解得:a=gcotθ以斜面体为研究对象有:F-μM

质量为1kg的物体放在粗糙水平面上,动摩擦因数为0.1,物块左侧与轻弹簧相连,弹簧另一端固定在竖直墙面上.现把物块拉至弹

根据能量守恒,弹簧弹性势能的变化量就是物体摩擦力做功所消耗的热量加上物体通过弹簧压缩5cm处时的动能.物体运动时所受的摩擦力F=mgu=1*10*0.1=1N,W=Fs=1*0.15=0.15J,压缩

利用频闪照相法可以测量物体间的动摩擦因数.在暗室中,有一正方体小物块在倾角为θ的固定斜面上做初速度为零的匀加速直线运动.

(1)由逐差法公式得s2-s1=aT^2所以a=1.25*10^-3*10/0.05^2=5m/s^2再由滑动摩擦力公式得mgsinθ-μmgcosθ=ma所以μ=0.125(2)矩形像的长、宽之比为

质量为1kg的物体放在粗糙水平面上,物块与平面间动摩擦因数为0.1,物块左侧与轻弹簧连接,弹簧另一端固定在竖直墙壁上,先

起始时刻,系统只存在弹性势能释放后物块在运动时会由于摩擦力做工消耗能量消耗量为umgs=0.1*1*10*0.15=0.15J此时物块具有的动能为0.5mv^2=0.5*1*1^2=0.5J也就是说,

能量 动量题.长20m的木板AB的一端固定一竖直的木桩,木桩与木板的总质量为10kg,将木板放在动摩擦因数为 =0.2的

1.人以a1=4m/s2的加速度从B端向A端跑,实际上是人的脚下受到了作为动力的摩擦力的作用,该摩擦力是人与木板间的摩擦力,f1=m1a=40*4=160N板对人的摩擦力和人对板的摩擦力是一对反作用力

如图B-6所示,质量为m的三角形木楔A置于倾角为θ的固定斜面上,它与斜面间的动摩擦因数为μ,一水平力F作用在木楔A的竖直

对A受力分析:重力mg,支持力FN,滑动摩擦力μFn,还有水平作用力F,沿斜面向上建X轴,垂直斜面建Y轴,正交分解后则有:FX=maFY=0即Fcosθ–mgsinθ-μFn=maFn-mgcosθ-

如图所示,一固定在竖直平面内的光滑的半圆形轨道ABC,其半径r=0.40m,轨道在C处与动摩擦因数μ=0.20的水平地面

(1)小物块恰好通过最高点A,则有:mg=mv2Ar则设物块到达A点时的速度为 vA=gr=2m/s(2)物体从D向A运动过程中,由动能定理得  Fs-mg•2r-fs=

一长为L的轻杆,一端固定一质量为M的小球,另一端套在固定的水平光滑轴上,小球在竖直平面内做完整的圆周运动,且在最高点时小

1.因为小球在最高点时小球对杆的作用力为拉力所以当最高点时小球对杆的作用力为零时,小球在最低点的速度V最小.在最高点时:小球只受重力,所以Mg=MVo方/L由动能定理得:MgH=MV方/2-MVo方/

如图所示,半径为R的光滑半圆面固定在竖直平面内,其直径AB处于竖直方向上.一质量为m的小球以初速度v0从轨道的最低点A水

(1)小球过B点时,由牛顿第二定律可得:mg=mv2BR解得:vB=gR(2)小球从A点到B点,由动能定理可得:−mg•2R=12mv2B−12mv20解得:v0=5gR(3)对小球经过A点时做受力分

固定在竖直平面内的光滑轨道,半径是R,一质量为m的小球沿逆时针方向在轨道上做圆周运动,在最低点

这是个能量守恒问题,还要用到圆周运动公式.在最低点处,8mg-mg=m*v1²/R,设最高点处速度为v2,则根据能量守恒定律:½m*v1²+0=½m*v2

一木块质量为m,放在倾角为x的固定斜面上,木块与斜面间的动摩擦因数为u,当用水平方向的力F推着木块时

水平推力分解——沿斜面向上的力F上=FCosx垂直压斜面的力F压=FSinx木块重力分解——沿斜面向下的力F下=mgSinx垂直压斜面的力F压’=mgCosx由于向上运动——木块与斜面产生向下的摩擦力

一足够长的木板在光滑的水平面上以速度v做匀速直线运动,将质量为m的物体竖直向下轻轻地放在木板上,物体与木板间的动摩擦因数

具体公式我都不记得了,我分析你来做好吧?1.木板前后的状态没有发生变化,也就是说此前是“在光滑的水平面上以速度v做匀速直线运动",F做工后仍然“在光滑的水平面上以速度v做匀速直线运动",因此可以考虑F

两个完全相同的小球重力大小是G,两球与水平地面间的动摩擦因数都为μ,一根轻绳两端固定结在两小球上,在绳子的重点施加个竖直

你会发现 单球分析  水平 方向摩擦力f跟 绳子水平方向分力平衡,这就是一个临界状态.   μ(G-F/2)=Ftan(

质量为m的三角形木楔A置于倾角Θ的固定斜面上,它于斜面间的动摩擦因数为μ,一水平力F作用在木楔A竖直平面上.在力F的作用

从两个临界点入手:1.木楔刚好不能下滑2.木楔刚好不能上移1.木楔刚好不能下滑u(mgcosΘ+FsinΘ)=mgsinΘ-FcosΘF=(mgsinΘ-umgcosΘ)/(cosΘ+usinΘ)2.

用表达式表示质量为m的三角形木楔A置于倾角为a的固定斜面上,它与斜面间的动摩擦因数为u,一水平力F作用在木楔A的竖直平面

6.质量为m的三角形木楔A置于倾角为的固定斜面上,如图所示,它与斜面间的动摩擦因数为,一水平力F作用在木楔A的竖直面上.在力F的推动下,木楔A

高一力学分析题一道在倾角为37°的足够长的固定斜面上,有一质量为1千克的物体,物体与斜面间的摩擦因数为0.2,物体受到沿

沿斜面的重力的分力:mg*sin37°=6N垂直斜面的重力的分力:mg*cos37°=8N即摩擦力:f=uFn=0.2*mg*cos37°=1.6N沿斜面的合力:F=9.6-6-1.6=2Na=F/m

有一斜面固定在水平面上,其倾角为37度,一物体与该斜面间的动摩擦因数为0.5,物体从斜面底端以10M/S速度冲从上斜面

mgsin37°+μmgcos37°=ma减速度a=gsin37°+μgcos37°=10*0.6+0.5*10*0.8=10m/s^2L=v0^2/(2a)=10^2/(2*10)=5m物体在斜面上

求水平推力大小一木块质量为m,放在倾角为θ的固定斜面上,木块与斜面间的滑动摩擦因数为μ,当用水平方向的力F推这个木块时,

匀速上升则木块受力平衡,且摩擦力方向向下.分解到斜面方向,F的分力=重力的分力+摩擦力Fcosθ=mgsinθ+μmgcosθF=(mgsinθ+μmgcosθ)/cosθ再问:但答案是(sinθ+μ