质量M=2√3 kg的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块A与质量m=√3 kg的小球相连.今用跟水平方向成α=30°角的力F=10√3 N,拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中M.m相对位置保持不变,取g=10m/s²

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/05 11:40:06
质量M=2√3 kg的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块A与质量m=√3 kg的小球相连.今用跟水平方向成α=30°角的力F=10√3 N,拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中M.m相对位置保持不变,取g=10m/s²

质量M=2√3 kg的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块A与质量m=√3 kg的小球相连.今用跟水平方向成α=30°角的力F=10√3 N,拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中M.m相对位置保持不变,取g=10m/s²
质量M=2√3 kg的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块A与质量m=√3 kg的小球相连.
今用跟水平方向成α=30°角的力F=10√3 N,拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中M.m相对位置保持不变,取g=10m/s².
求:
(1)运动过程中轻绳与水平方向夹角θ;
(2)木块与水平杆间的动摩擦因数μ.
(3)当a多大时,使球和木块一起向右匀速运动的拉力最小?

质量M=2√3 kg的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块A与质量m=√3 kg的小球相连.今用跟水平方向成α=30°角的力F=10√3 N,拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中M.m相对位置保持不变,取g=10m/s²
如图示,对M和m整体进行受力分析,则水平方向有Fcosθ=f,Fsinθ+Mg+mg=N,f=μN
∴μ=√3/7
对M进行受力分析,可得Tcosθ=f,Tsinθ+Mg=N
解以上5式可得,θ=30°

以小球为研究对象 受重力 拉力 F ,由平衡条件得 以木块为研究对象 ,受力分析 ,受重力 支持力 摩擦力 拉力

(1)先以小球做力的分析,算出tanθ=√3/3,得θ=30度,
(2)做木块的分析图,求的μ=√3/5

(1)Mg+mg-Fcos30=N,Fcos30=μN,μ=√3/5
(2)Tcosθ=f,Tsinθ+Mg=N,θ=30

由题干可知:
(1) 小球处于力平衡状态即
F合=0
以向右为x,向上为y.有
F合x=Fcos(30度)-F绳子拉力cosθ=0
F合y=Fsin(30度)+F绳子拉力sinθ-mg=0
把已知条件代入得
F合x=Fcos(30度)-F...

全部展开

由题干可知:
(1) 小球处于力平衡状态即
F合=0
以向右为x,向上为y.有
F合x=Fcos(30度)-F绳子拉力cosθ=0
F合y=Fsin(30度)+F绳子拉力sinθ-mg=0
把已知条件代入得
F合x=Fcos(30度)-F绳子拉力cosθ
=15-F绳子拉力cosθ=0
F绳子拉力=15/cosθ
F合y=Fsin(30度)+F绳子拉力sinθ-mg
=5*sqrt(3)+F绳子拉力sinθ-10sqrt(3)
F绳子拉力=5sqrt(3)/sinθ
联立方程解得 F绳子拉力=10sqrt(3)
sin(θ)=1/2
θ=30度
(2)木块做匀速运动,合力为0
则有:
F绳子拉力cosθ=f=15
f=(Mg+F绳子拉力sinθ)μ
15=(20sqrt(3)+5sqrt(3))μ
=25sqrt(3)μ
μ=sqrt(3)/5

收起

质量M=2√3 kg的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块A与质量m=√3 kg的小球相连.今用跟水平方向成α=30°角的力F=10√3 N,拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中M.m相对位置保持不变,取g=10m/s² 质量为2kg的木块套在光滑的竖直杆上,用60N的恒力F通过轻绳拉木块,木块在A点速度νA=3m/s,则木块运动到B 5.如图所示,质量M= 二根号三 kg的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块:A与质量m=根号三kg的小球相连.今用跟水平方向成α=300角的力F=十根号三 N,拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中M、m相 质量为2kg的木块套在光滑的竖直杆上,用60N的恒力F通过轻绳拉木块,木块在A点速度νA=3m/s,则木块运动到B点的速度vB是多少?(木块可视为质点,g取10m每二次方秒大侠们,帮下, 高中物理题力的分解求助如图所示,质量M=2 kg的木块套在水平杆上,并用轻绳与质量m= kg的小球相连.今用跟水平方向成30°角的力F=10 N拉着小球并带动木块一起向右匀速运动,运动中M、m的 质量为m=1kg的小球套在细斜杆上斜杆与水平方向成a=30°角,如图所示,质量m=1kg的小球套在细斜杆上,斜杆与水平方向成a=30°角,球与杆之间 的滑动摩擦因数µ= (根号3)/6,球在竖直向上 一光滑水平平台上有m=1kg的木块A以速度V0=3m/s滑向与平台等高,质量m=2kg的小车C上,小车是放在光滑水平地面上,并与平台靠在一起,木块A速度是对的,后面不知错在哪里,后面用动量定理算出来的 质量m=2.0kg的木块放在的斜面体上在水平推力F作用下斜面体在水平面上向左做匀加速直线运动运质量m=2.0kg的小木块放在倾角a=37°的斜面体上.在水平推力F作用下斜面体在水平面上向左做匀加 放在水平地面上静止木块,质量为m=2kg,受到水平向右F=10N的拉力作用,木块与地面间的动摩擦因数为0.3,g取10m/s2求:(1)木块的加速度a; (2)木块在4s末的瞬时速度大小;(3)木块在运动4s后撤去外 运动学 长1.3m,质量M=5.0kg的平板小车A静止在光滑的水平面上,小车左端放有质量m=1.0kg的小木块B(可看作质点),木块B与小车A之间的动摩擦因数=0.2,现用水平恒力F拉动木块B在小车A上滑行,求:1. 如图,光滑水平面上放一足够长的木板B,质量M=2kg,小木块A质量为m=1kg,木板B和小木块A之间的动摩擦因数=0.2,小木块A以v0=6m/s的初速度滑上木板B.g=10m/s2.(1)用外力固定木板B,求小木块在木板上滑 (高一物理)牛顿第二定律的应用题如图所示,在光滑水平桌面上有两木块A和B,中间用轻绳相连,质量分别为m(A)=0.3kg,m(B)=0.2kg,现用F为2N的水平向右拉力左右在木块A上,求(1)A、B一起运动 如图所示,质量为0.4kg的木块以2m/s的速度水平地滑上静止在光滑水平面上的平板小车如图所示,质量为0.4kg的木块以2m/s的速度水平地滑上静止在光滑水平地面上的平板小车,车的质量为1.6kg,木块 一劲度系数k=200N/m的轻质弹簧一端固定在竖直墙壁上,另一端与质量为m=2kg的木块相连.木块放在质量为M=4kg的长木板上,此时弹簧水平且处于原长.已知木块与长木板、长木板与水平地面间的动摩 如图所示,质量m=1kg的小球套在细斜杆上,斜杆与水平方向成a=30°角,球与杆之间 的滑动摩擦因如图所示,质量m=1kg的小球套在细斜杆上,斜杆与水平方向成a=30°角,球与杆之间 的滑动摩擦因 木块A质量为1kg,木块B的质量为2kg,叠放在水平地面上,AB间的最大静摩擦力木块A质量为1kg,木块B的质量为2kg,叠放在水平地面上(A上B下),AB间的最大静摩擦力为1N,B与地面间的动摩擦因数为0.1,今用 一木块质量为M=1kg,置于水平面上,一质量为m=2g的子弹质量为2g的子弹以500m/s的速度水平射入质量为1kg的静止在光滑水平面上的木块,子弹从木块中穿出时的速度减为100m/s,求木块与水平面间的 在光滑的水平面上有两块并列放置的木块A和B,已知A,B的质量分别是m=5kg,m*=3kg,今有质量为m^=0.8kg的滑块C(可视为质点)以v=25m|s的水平速度滑上A的上表面,由于C与A,B的上表面有摩擦,滑块C最后相对B