如图所示,质量M=0.3kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右边放有竖直固定挡板,B的右端距离挡板S.现有一小物体A(可视为质点)质量为m=0.1kg,以初速度v0=4m/s从B左端水平滑上B.已知A与B间的动摩

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/01 16:33:53
如图所示,质量M=0.3kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右边放有竖直固定挡板,B的右端距离挡板S.现有一小物体A(可视为质点)质量为m=0.1kg,以初速度v0=4m/s从B左端水平滑上B.已知A与B间的动摩
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如图所示,质量M=0.3kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右边放有竖直固定挡板,B的右端距离挡板S.现有一小物体A(可视为质点)质量为m=0.1kg,以初速度v0=4m/s从B左端水平滑上B.已知A与B间的动摩
如图所示,质量M=0.3kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右边放有竖直固定挡板,B的右端距离挡板S.现有一小物体A(可视为质点)质量为m=0.1kg,以初速度v0=4m/s从B左端水平滑上B.已知A与B间的动摩擦因素μ=0.3,A始终未滑离B,B与竖直挡板碰前A和B已相对静止,B与挡板的碰撞时间极短,碰后以原速率弹回.求:
(1)B与挡板相碰时的速度大小;
(2)S的最短距离;
(3)木板B的长度L至少要多长(保留2位小数)

如图所示,质量M=0.3kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右边放有竖直固定挡板,B的右端距离挡板S.现有一小物体A(可视为质点)质量为m=0.1kg,以初速度v0=4m/s从B左端水平滑上B.已知A与B间的动摩
(1)设B与挡板相碰时的速度大小为V,A与B相对滑动的距离为L`
则摩擦力对B的作用能量为μmgL`=1/2MV^2
根据能量守恒 1/2mV0^2=1/2(m+M)V^2+μmgL
0.5*0.1*4*4=0.5*(0.1+0.3)*V^2+0.5*0.3*V^2
V=1.51m/s
(2)S的最短距离,即A与B速度相等时,恰好到达挡板.
已知此时的V=1.51m/s,B受到的摩擦力为μmg=0.3*0.1*10=0.3N
B的加速度a=0.3/0.3=1m/s^2 则V^2-0^2=2aS
1.51^2=2*1*S S=1.14米
(3)L的长度即为A与B同速度是,恰好到达B的最右端
A的加速度a`=-μmg/m=-3 m/s
V^2-V0^2=2a`L
1.51^2-4^2=2*(-3)L
L=2.29米
可能回答的不对,请各位指正!

(1)根据动量守恒定律,mv0=(m+M)v可得,v=1m/s
(2)受力分析可知,B受到向右的滑动摩擦力,加速度为a=umg/M=1m/s2,B作匀加速运动,根据v2=2as,可得s=0.5m即s最短为0.5m
(3)B作匀加速运动,A作匀减速运动,额,后边太麻烦,懒得写了,哈哈原谅啊!...

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(1)根据动量守恒定律,mv0=(m+M)v可得,v=1m/s
(2)受力分析可知,B受到向右的滑动摩擦力,加速度为a=umg/M=1m/s2,B作匀加速运动,根据v2=2as,可得s=0.5m即s最短为0.5m
(3)B作匀加速运动,A作匀减速运动,额,后边太麻烦,懒得写了,哈哈原谅啊!

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(1)由动能守恒得:根据动量守恒定律,mv0=(m+M)v可得,v=1m/s
所以B与挡板相碰时的速度大小为1m/s
(2)S距离的最短,就是说木板b在S的距离必须加速到v,木板B的加速度为a=mgμ/M=1m/s^2
由 v=at得 t=v/a=2s
由 S=1/2at^2得 S=0.5m

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(1)由动能守恒得:根据动量守恒定律,mv0=(m+M)v可得,v=1m/s
所以B与挡板相碰时的速度大小为1m/s
(2)S距离的最短,就是说木板b在S的距离必须加速到v,木板B的加速度为a=mgμ/M=1m/s^2
由 v=at得 t=v/a=2s
由 S=1/2at^2得 S=0.5m
(3)首先要算碰撞前 物块在木板上滑行的距离L1,还要算碰撞之后,物块在木板上滑行的L2,要考虑到碰撞后A的速度不是原来的1m/s了,要根据动量定理算,总之很麻烦,有时间的话下午给你算!

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如图所示,长L=1.69m,质量M=3kg的木板B静放在光滑水平面上,质量m=1kg的小物块如图所示,长L=1.69m,质量M=3kg的木板B静放在光滑水平面上,质量m=1kg的小物块A放在木板的右端,木板和物块间的动摩擦因 10.如图所示,物体A的质量m1= 1kg,静止在光滑水平面上的木板B的质量为m2=0.5kg,木板长L=1m,这题怎么写、10. (20分) 如图所示,物体A的质量m1= 1kg,静止在光滑水平面上的木板B的质量为m2=0.5kg,木板 我不明白^^^^^^^如图所示,长L=1.69m,质量M=3kg的木板B静放在光滑水平面上,质量m=1kg的小物块A放在木板的右端,木板和物块间的动摩擦因数为0.1,现对木板加一水平向右的拉力F,设最大静摩擦力等于 如图所示,物体A的质量是m1=2kg,长木板B的质量为m2=1kg.. 如图所示,一质量M=2kg的长木板精致放在光滑水平面上,在木板的右端放一质量m=1kg可视为质点的小物块如图所示,一质量M=2kg的长木板静止放在光滑水平面上,在木板的右端放一质量m=1kg可视为质 如图所示,一质量M=2kg的长木板精致放在光滑水平面上,在木板的右端放一质量m=1kg可视为质点的小物块如图所示,一质量M=2kg的长木板静止放在光滑水平面上,在木板的右端放一质量m=1kg可视为质 如图所示,长为L=2m、质量为8kg的木板,放在水平地面上,木板向右运动...如图所示,长为L=2m、质量为8kg的木板,放在水平地面上,木板向右运动的速度v=6m/s时,在木板前端轻放一个大小不计,质量为m=2 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 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,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M=1kg的木板静置于倾角37°,足够长的固定光滑斜面底端.质量m=1kg的小物块(可视为质点)以初速度v0=4m/s从木板的下端冲上木板,同时在木板的上端施加一个斜面向上F=3.2N的恒力. 如图所示,质量M=1kg的木板静置于倾角θ=37°、足够长的固定光滑斜面底端. 质量m=1kg的小物块(可视为质点)以初速度v0=4m/s从木板的下端冲上木板,同时在 木板上端施加一个沿斜面向上的F=3.2N 如图所示,质量M=4kg的木板长L=4m,静止在光滑的水平地面上,其水平上表面左端静置一个质量为m=2kg的小滑块, 质量M=2.0kg的长木板静止放在光滑水平面上,在木板的右端放一质量m=0.50kg的小滑块B(可视为质质量M=2.0kg的长木板静止放在光滑水平面上,在木板的右端放一质量m=0.50kg的小滑块B(可视为质点) 如图所示,地面光滑,轻质弹簧一端固定在质量为M=2kg的长木板上,另一端与一质量为m=1kg的木块如图所示,地面光滑,轻质弹簧一端固定在质量为M=2kg的长木板上,另一端与一质量为m=1kg的木块连接, 如图所示,质量为M=0.2kg的长木板静止在水平地面止,与地面间动摩擦因数,u1=0.1,另一质量m=0.1kg的小...如图所示,质量为M=0.2kg的长木板静止在水平地面止,与地面间动摩擦因数,u1=0.1,另一质量m=0.1kg 如图所示,在足够长的光滑水平面上,放置一长为L=1m、质量为m1=0.5kg的木板A,一质量如图所示,在足够长的光滑水平面上,放置一长为L=1m、质量为m1=0.5kg的木板A,一质量为m2=1kg的小物体B以初速 如图所示,一质量 M=2.0kg 的长木板 AB 静止在水平面上,木板的左侧 固定...如图所示,一质量 M=2.0kg 的长木板 AB 静止在水平面上,木板的左侧 固定一半径 R=0.60m 的四分之一圆弧形轨道,轨道末端的