动量:.如图所示,小物块m与长木板M之间用一轻质弹簧相连后放在水平面上.如图所示,小物块m与长木板M之间用一轻质弹簧相连后放在水平面上,开始时m和M都静止.现同时对m和M施加大小相等

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 13:46:36

动量:.如图所示,小物块m与长木板M之间用一轻质弹簧相连后放在水平面上.如图所示,小物块m与长木板M之间用一轻质弹簧相连后放在水平面上,开始时m和M都静止.现同时对m和M施加大小相等
动量:.如图所示,小物块m与长木板M之间用一轻质弹簧相连后放在水平面上
.如图所示,小物块m与长木板M之间用一轻质弹簧相连后放在水平面上,开始时m和M都静止.现同时对m和M施加大小相等方向相反的水平恒力F1、F2,从物体开始运动以后的整个过程中(弹簧伸长不超过弹性限度,各接触面间均光滑),对m、M弹簧组成的系统,正确的说法是(   )
A.由于F1、F2分别对m、M做正功,故系统的机械能不断增加
B.由于F1、F2大小相等方向相反,故系统的动量守恒
C.当弹簧有最大值长时,m、M的速度为零,系统 的机械能最大
D.当弹簧力的大小与拉力F1.,F2相等时,mM的动能最大
动量这里学得不太好,可以写的详细一点吗,

动量:.如图所示,小物块m与长木板M之间用一轻质弹簧相连后放在水平面上.如图所示,小物块m与长木板M之间用一轻质弹簧相连后放在水平面上,开始时m和M都静止.现同时对m和M施加大小相等
某受力系统的分析通常可简化为整体分析与单独分析,这道题的单独分析非常方便,你看两个物体除了质量和受力方向不同之外,其它的不就几乎一样了吗?可以看出左右两边有很强的对称性,关于弹簧垂直平分线对称,只需分析m,M的运动情况亦知了,大小变化趋势一致,方向变化对称.好,先看清题干“整个过程”,整个过程包括两物体背向运动和相向运动,先背向后相向,弹簧弹力与伸长量的关系F=kx,刚开始时弹簧还没有伸长,故x为零,F也为零,说明刚开始时弹簧对两物体拉力均为零,两物体各受一个等大反向的力,且两两对称,可单独分析m,m受到F1向左运动,弹簧被拉长,x从零增大,F也从零增大,即弹簧对m的拉力从零增大,F增大到与F1相等之前,由牛顿第二定律,F1-F=ma,a大于零且不断减小,m做加速度减小的加速运动,F增大到与F1相等时,a为零,m达到最大速度,由于惯性m将保持原方向运动,F-F1=ma,m做加速度增加的减速运动至速度为零后加速返回,回到原处同理由于惯性继续运动,同样的方法分析,不需哆嗦,即左右做往复运动的,如果有机械能损失还会停下来.两物体可看成是对称的,分析M的方法相同.由于字数限制不能一一说完,需另起一答案续写,耐心等等

动量:.如图所示,小物块m与长木板M之间用一轻质弹簧相连后放在水平面上.如图所示,小物块m与长木板M之间用一轻质弹簧相连后放在水平面上,开始时m和M都静止.现同时对m和M施加大小相等 一道动量守恒题.三个木板的体系如图所示,两个完全相同的质量为m的木板A、B置于水平地面上,它们的间距s=2.88m.质量为2m、大小可忽略的物块C置于A板的最左端.C与A之间的动摩擦因数为μ1=0. 如图所示,光滑平面上有一块质量M=3.0kg,长度L=1.0m的长木板,它的右端有一个质量m=2.0kg的小物块(可视为质点),小物块与长木板之间的动摩擦因数μ=0.20.小物块与长木板都处于静止状态.从某时刻 如图所示,质量为m=1kg的小滑块(可视为质点)放在质量M=3.0kg的长木板的右端,木板和木板和右端之间的动摩擦因数u1=0.1,木板与地面之间的动摩擦因数u2=0.2,木板长L=1.0m.开始两者都处于静止状态, 如图所示,质量为m=1kg的小滑块(可视为质点)放在质量M=3.0kg的长木板的右端,木板和木板和右端之间的动摩擦因数u1=0.1,木板与地面之间的动摩擦因数u2=0.2,木板长L=1.0m.开始两者都处于静止状态, 高一物理一道木板小木块相关计算题求详解如图所示,光滑平面上有一块质量M=3.0kg,长度L=1.0m的长木板,它的右端有一个质量m=2.0kg的小物块(可视为质点),小物块与长木板之间的动摩擦因数μ=0.20. 如图所示,质量为M、长度为L的长木板放在水平桌面上,木板右端放有一质量为m长度可忽略的小木块,木块与木板之间、木板与桌面之间的动摩擦因数均为µ.开始时小块、木板均静止,某时刻 关于小物块在木板上的运动例如这一道如图所示,质量为m=5kg的长木板放在水平地面上,在木板的最右端放一质量也为m=5kg的物块A.木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.3,物块与木板间的动摩擦因数 光滑水平面上,足够长的木板质量m1=8kg,由静止开始在水平拉力F=8N作用下向右运动.如图所示,当速度达到1.5m/s时,将质量m=2kg的物体轻轻放到木板的右端,已知物体与木板之间的动摩擦因数μ=0.2 如图所示,光滑水平面上有一块木板,质量为M=4Kg有一块木板静止在光滑且足够长的水平面上,木板质量为M=4kg,长为L=1.4m.木板右端放着一小滑块,小滑块质量为m=1kg,其尺寸远小于L.小滑块与木板 如图所示,质量为M=4kg的木板静止在水平面上,在木板的右端放置一个质量m=1kg大小可以忽略的铁块,铁块与木板之间的摩擦因数μ=0.4,在铁块上加一个水平向左的恒力F=8N,铁块在长L=6m的木板上滑 1:质量为1kg的小滑块放在质量2kg的长木板左端,长木板放在光滑的水平面上,小滑块与长木板之间的动摩擦因素为0.长木板长L=0.75m,开始是两者都处于静止状态,如图所示,先用水瓶向右的 物理动量与动能的题.长为L ,质量为M 的木板A放在光滑的水平地面上,在木板的左端放有一质量为m的小物体B,如图所示,它们一起以某一速度与墙发生无能量损失的碰撞后(碰撞时间极短),物体 质量m=1kg的小滑块(可视为质点)放在质量M=1kg的长木板右端,木板放在光滑水平面上.木板与滑块之间摩擦系数,木板长L=75cm.开始二者均静止.现用水平恒力F沿板向右拉滑块,如图所示,试求:(1 如图所示,长为L的薄木板放在长为L的正方形水平桌面上,木板的两端与桌面的两端对齐,一小木块放在木板的中点,木块、木板质量均为m,木块、木板和桌面三者之间的动摩擦因素都为μ,现突然 一个质量为M且足够长的木板静止在光滑水平面上,一个质量为m的小物块以初速度Vo自木板左端滑上木板,木板与物块之间的动摩擦因数为u.求:1.木板获得的最大速度.2.从物块滑上木板到木板获 如图所示,质量为m的长木板AB静止在水平面上,木板长d0=5m,与地之间的动摩擦因数μ0=0.1.质量也为m的小铁块置于木板左端A处,木板上表面AC部分长的=0.2d0,AC间与小铁块之间的动摩擦因数μ1=5μ0.木 动量动能定理和机械能守恒方面的一道题(5分)如图所示,长为l的木板A的质量为M,板上右端有质量为m的物块B(不计大小),物块与木板间的滑动摩擦因数为μ,它们一起静止在光滑的水平面上.