轻弹簧一端与墙相连处于自然状态,质量为4kg的木块沿光滑的水平面

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/06 18:52:02
轻弹簧一端与墙相连处于自然状态,质量为4kg的木块沿光滑的水平面
如图,轻质弹簧的一端与墙相连,并处于自然伸长状态,质量2kg的木块沿光滑水平面以5m/s速度向左,压缩弹簧后弹回.1`.

希望帮得上忙(2)刚开始木块的动能为:1/2mv2(平方)=25,根据能量守恒定律,EP(弹簧的弹性势能)+1/2mv2=EV(开始木块的动能)所以EP(弹簧的弹性势能)=1/2*2*5*5-1/2*

轻质弹簧的一端与墙相连,并处于自然伸长状态,质量为2kg的木块沿光滑的水平面以5m/s的速度向左运动,木块压缩弹簧后又被

1)弹簧压缩过程中,所受弹力与运动方向相反,并越来越大,F=KX=ma,加速度呈线性变化.在压缩过程中,速度越来越小,直到为0,速度变化满足:1/2mv²+1/2kx²=1/2mv

如图轻弹簧k一端与墙相连处于自然状态,质量为4kg的木块沿光滑的水平面以5m/s的速度运动并开始挤压弹簧,

木块速度为0时,弹簧被压到最短,弹簧的压缩形变最大,其弹性势能最大,是木块的动能转化为弹簧的弹性势能,据能量守恒定律,弹簧的最大弹性势能为1/2*mv^2=1/2*4*5^2J=50J

如图所示,轻质弹簧K一端与墙相连处于自然状态,质量为4kg木块沿光滑的水平面以5m/s的速度运动并开始挤压弹簧,求:

(1)由功能关系和系统的机械能守恒知,弹簧的最大弹性势能等于物体的初动能:   EP=12Mv2=50J(2)由功能关系和系统的机械能守恒知此时的弹性势能等于物体动能的减

(2014•临沂三模)如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连,弹簧处于自然长度时物块位于O点(图中未

A、根据能量的转化与守恒,从A到B减少的弹性势能转化为内能,故在A点时弹簧的弹性势能一定大于在B点时弹性势能,A正确;B、物块在受力平衡位置处动能最大,即向左运动过程中在弹簧拉力与摩擦力相等的位置,一

如图所示,轻弹簧的一端与物块P相连,另一端固定在木板上.先将木板水平放置,并使弹簧处于拉伸状态.缓慢抬起木板的右端,使倾

设物块的重力为G,木板与水平面的夹角为θ,弹簧的弹力大小为F,静摩擦力大小为f.由题,缓慢抬起木板的右端,使倾角逐渐增大,直至物块P刚要沿木板向下滑动的过程中,弹簧的拉力不变,物块P的重力沿木板向下的

轻质弹簧右端固定在墙上,左端与一质量m=0.5kg的物块相连,如图甲所示.弹簧处于原长状态,物块静止且与水平面间的动摩擦

由图线与坐标轴围成的面积表示功可以得到力F做的功:W=12×(5+10)×0.2+10×(0.4-0.2)=3.5J设克服弹簧弹力做的功为WF,根据动能定理:W-WF-μmgx=03.5-WF-0.2

图中,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,B静止在水平导轨上,弹簧处在原长状态.另一质量与B相同滑块A,从导轨上的P点

令A、B质量皆为m,A刚接触B时速度为v1(碰前),由功能关系,有-μmgl1=12mv21-12mv20 ①A、B碰撞过程中动量守恒,令碰后A、B共同运动的速度为v2.有mv1=2mv2②

如图,轻弹簧k一端与墙相连,处于自然状态,质量为4kg的木块沿光滑的水平面以5m/s的速度运动并开始挤压弹簧,求

刚开始木块的动能为:1/2mv2(平方)=50,根据能量守恒定律,弹簧的弹性势能+1/2mv2=刚开始木块的动能所以弹簧的弹性势能=1/2*4*5*5-1/2*4*3*3=32

如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连.弹簧处于自然长度时物块位于O点(图中未标出).物块的质量为m

A、如果没有摩擦力,则O点应该在AB中间,由于有摩擦力,物体从A到B过程中机械能损失,故无法到达没有摩擦力情况下的B点,也即O点靠近B点.故OA>a2,此过程物体克服摩擦力做功大于12μmga,所以物

如图5所示,轻弹簧一端与墙相连处于自然状态,质量为4kg的木块沿光滑的水平面以5m/s的速运动并开始挤压弹簧,求:一弹簧

lz图呢?不过不过大概可以猜出来了,这事机械能守恒的题目,之前就是木块有动能,大小为(4*5*5)/2=50J所以弹簧最大的弹性势能就是木块的动能全部转给弹簧即50J;当木块弹回的时候具有的动能是(4

13,如图所示,轻弹簧K一端与墙相连,质量为4Kg的木块沿光滑的水平面

在弹簧被压缩过程中最大的弹性势能时物体速度为零,由机械能守恒定律得EP=EK=1/2mv0^2=50j木块速度减为3m/s时弹簧的弹性势能1/2mv0^=1/2mv^2+EpEP''=32J

如图所示,轻弹簧K的一端与墙相连处于

最大弹性势能时木块动能全部转化,即:v=0m/s,能量E=(M*V^2)*1/2-0=4*25/2=50焦耳;由于光滑水平面,忽略摩擦力,所以整个系统剩余势能=最大势能-现有动能=50-(1/2)*M

如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连.弹簧处于自然长度时物块位于O点(图中未标出).物块的质量为m

物块动能最大时,弹力等于摩擦力,而在B点弹力与摩擦力的大小关系未知,故物块动能最大时弹簧伸长量与物块在B点时弹簧伸长量大小未知,故此两位置弹性势能大小关系不好判断,故D错误再问:在B点速度为0,加速度

如图所示水平桌面上的轻质弹簧一段固定,另一端与小物块相连.弹簧处于自然长度时物块位于o点

由A到B摩擦力做负功故AO>OB即OA>a/2有A错BC成立;动能最大时,弹力等于摩擦力且在AO间,位置与摩擦力和弹性系数有关,故无法确定.

2013•江苏)如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连. 弹簧处于自然长度时物块位于O点

由题意可知,物体在向平衡位置运动,由F-μmg=ma随弹簧伸长量减小,弹力减小,加速度减小速度增大,当F-μmg=0时加速度为零速度最大.动能最大以后由于惯性继续运动F

如图所示,A、B两物体叠放在粗糙的水平地面上,处于水平位置的轻弹簧一端固定于墙壁,另一端与A物体相连,弹簧处于自然状态.

(1)受到3个力(2)A水平方向:受到向左的摩擦力(B对A),向右的弹力竖直方向:受到向上的支持力(B对A),向下的重力再问:1题里是哪三个力?再答:F对向左的推力,地面对B向右的摩擦力,A对B向右的

如图所示,质量为m=2kg的小球系在轻质弹簧的一端,另一端固定在悬点O处,将弹簧拉至水平位置A处,且弹簧处于自然状态,弹

(1)用动能定理:设弹簧做功 W,则mgh+W=12mVB2-0带入后,可得:W=-6J也就是说弹簧做功-6J,弹簧的弹力做的功量度弹簧弹性势能的变化,所以此时弹簧的弹性势能为6J.(2)在

(2008•湛江二模)如图所示,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,B静止在水平导轨上,弹簧处在原长状态.另一质量与B

(1)设A、B质量均为m,A与B碰撞前瞬间A的速度为v1,由动能定理得,12mv02−12mv12=μmgl1    ①解得v1=v02−2μgl1.②(2)A

1,竖直光滑杆上套有1个小球和2根弹簧,2根弹簧的一端各与小球相连,另一端分别用钉子M,N固定于杆上,小球处于静止状态,

1题,不知你M和N的位置设M在上面,弹簧起初可能有两种状态,拉伸和压缩,所以答案有两个,B答案就是弹簧处于压缩,所以去了M后小球向上加速度为12,则去N加速度为12+g=222题,D:球倒在右边.靠在