如图所示质量为m的物体从高为h倾角为θ的斜面顶端滑到低端

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/07 17:03:10
如图所示质量为m的物体从高为h倾角为θ的斜面顶端滑到低端
如图所示,质量为m的物体,从高h,倾角为θ的光滑斜面顶端由静止开始下滑,最后停在水平面上.已知物体与水平面的动摩擦因数为

①物体在斜面上下滑的过程,由动能定理得  mgh=12mv2得,物体滑至斜面底端时的速度大小v=2gh②设物体在水平面上滑过的距离为s.则对物体在水平面上运动的过程,由动能定理得-

如图所示,质量为m的物体,从高h,倾角为θ的光滑斜面顶端由静止开始下滑,最后停在水平面上。已知物体与水平面的动摩擦因数为

(1)(2)(1)物体由斜面下滑到底端的过程,由动能定理得     ①所以,物体滑至斜面底端时的速度为:(2)设物体在水平面上滑过的距离为s,则物体在

如图所示,一小孩将一质量为m的石块从高为h处以初速度为v0抛出,不计空气阻力,重力加速度为g.

取地面为零高度将一质量为m的石块从高为h处以初速度为v0抛出机械能E=mgh+1/2mv0^2

质量为m的物体从高h处自由落下,不计空气阻力.当它下落到高度为34h处时,它的动能大小等于(  )

设落点处为零势能面,物体下落的34h时,重力势能为-mg14h;则由机械能守恒可得:0=-mg14h+Ek;解得:EK=14mgh;故选:B.

如图所示,斜面长为l,高为h,一个质量为m的物体放在斜面上A点

设斜面长为L,物体对斜面的压力为N因为在斜面上物体恰能匀速滑下,所以物体滑下时,重力做的功恰好等于克服摩擦所做的功,即:mgh=μNLW=μmgs+μNL+mgh=μmgs+2mgh

如图所示一质量为m的物体从离桌面高为H地方由静止开始落下,最后落在地面上,则下列说法中正确的是(不计空气阻力,以桌面为零

A、以桌面为零势能参考平面,物体在最高点时动能为零,则机械能为E=mgH,故A错误.B、C由于物体在整个运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,则物体落地时的机械能等于最高点的机械能,为E=mgH;故B

在光滑水平面上,质量为m的物体从静止开始沿倾角为37°,高为H=3m的光滑斜面体的顶端下滑,斜面体M的质量是物体m的质量

1、水平方向动量守恒.斜面体的底边的长度是L=4米,考虑平均速度和位移的关系可得:m*s1/t=M*s2/ts1+s2=L故当m滑倒底端时M的位移是:s2=L/5=0.8米2、设m和M的速度分别为v和

如图所示,小球从光滑斜面滚下来,已知小球质量为m,斜面长为S,高为h.

(1)W=Gh=mgh(2)由题意可知,W=Ek,所以mgh=1/2mv平方,所以v=√2gh

如图所示,高为h=0.8m的水平桌面边缘有质量m1的物体A处于静止状态

两类问题的结合,首先是碰撞动量守恒,然后是平抛运动.从后往前解.平抛运动,两个高度一样,所以运动时间可以求,再通过水平位移求水平速度,即为碰撞后的速度.碰撞,动能守恒定理,列方程.第二问,用能量守恒.

质量为m的小球,从离桌面高H处由静止下落桌面离地面高为h,如图所示,设桌面处物体重力势能为零,空气阻力不记,那么小球落地

小球静止时,动能为0,重力势能为mgH,机械能为mgH落地过程中空气阻力不计,小球只受重力,机械能守恒所以小球落地机械能为mgH再问:那h呢?小球不是运动了H+h么?!再答:其实题目出的有点问题,所以

质量为m的物体从高为h的斜面顶端自静止开始下滑

根据机械能守恒定律mgh=W1(斜面上的阻力做功)+W2(平面AB阻力做的功)mgh+1/2mv0^2=W1(斜面上的阻力做功)+2W2(平面AC阻力做的功)两式相减得W2=1/2mv0^2于是可得W

质量为m的物体从高为h的斜面顶端自静止起下滑,最后停在平面上的B点,如图所示,若该物体从斜面顶端以初速度v0沿斜面滑下,

设物体在斜面上克服摩擦力做功为Wf,第一次下滑在水平面克服摩擦力做功为WfAB,第二次下滑在水平面克服摩擦力做功为WfAC,由于水平面摩擦力恒定,且AB=BC,所以WfAC=2WfAB &n

紧急啊~~质量为m的物体从高为h的斜面顶端Q点由静止开始滑下...

根据能量守恒定律,下滑时阻力做功是:W=mgh那么上滑时阻力还要做功mgh,所以有:1/2mvo^2=W阻+mgh=mgh+mgh=2mghvo=2根号(gh)

质量为m的物体从高为h的斜面顶端q点由静止开始下滑

设斜面上摩擦力f1,斜面长S1,水平面摩擦力f2,水平面上移动S2mgh-f1S1-f2S2=0f1S1+f2S2=mgh0.5mV0-f1S1-f2S2=mgh0.5mV0=2mghV0=2√(gh

质量为M的物体从高为H的斜面由A处静止下滑到斜面底端B..

逆向思维考虑物体从A到C,总的机械能mgh转化成摩擦热如果要从C返回到A,那么这个过程产生的摩擦热也是mgh,到达A点时具有的机械能是mgh.所以物体从C点出发时,需要具有能量2mgh,所以可以算出速

已知地球质量为M,半径为R,将其一质量为m物体从地面移到离地高h处时,物体所受万有引力为?

由公式得,F=GMm/(R+h)的平方由GMm/(R+h)的平方=1/4FGMm/(R)的平方则h=R

如图所示质量为m的物体从h高处的A点由静止自斜面滑下,

在B点没能量损失说明系统机械能守恒动能的变化就是其重力势能的变化EK=mghB到C摩擦力做功导致物块能量杯消耗由能量守恒定律可以知道EK+Wf=0Wf=-mgh摩擦力做的负功所以A-B阻力不做功B-C