如图B-6所示,质量为m的三角形木楔A置于倾角为θ的固定斜面上,它与斜面间的动摩擦因数为μ,一水平力F作用在木楔A的竖直平面上,在力F的推动下,木楔A沿斜面以恒定的加速度a向上滑动,则F为多

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/19 00:47:45
如图B-6所示,质量为m的三角形木楔A置于倾角为θ的固定斜面上,它与斜面间的动摩擦因数为μ,一水平力F作用在木楔A的竖直平面上,在力F的推动下,木楔A沿斜面以恒定的加速度a向上滑动,则F为多
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如图B-6所示,质量为m的三角形木楔A置于倾角为θ的固定斜面上,它与斜面间的动摩擦因数为μ,一水平力F作用在木楔A的竖直平面上,在力F的推动下,木楔A沿斜面以恒定的加速度a向上滑动,则F为多
如图B-6所示,质量为m的三角形木楔A置于倾角为θ的固定斜面上,它与斜面间的动摩擦因数为μ,一水平力F作用在木楔A的竖直平面上,在力F的推动下,木楔A沿斜面以恒定的加速度a向上滑动,则F为多大?辛苦了 急

如图B-6所示,质量为m的三角形木楔A置于倾角为θ的固定斜面上,它与斜面间的动摩擦因数为μ,一水平力F作用在木楔A的竖直平面上,在力F的推动下,木楔A沿斜面以恒定的加速度a向上滑动,则F为多
对A受力分析:重力mg,支持力FN,滑动摩擦力μFn,还有水平作用力F,沿斜面向上建X轴,垂直斜面建Y轴,正交分解后则有:
FX=ma
FY=0

Fcosθ –mgsinθ-μFn=ma
Fn-mgcosθ- Fsinθ=0
解上二式得
F=(μ mgcosθ+ mgsinθ+ ma)/( cosθ+μsinθ)

答案:F=[ma+mgsinθ+μ(Fsinθ+mgcosθ)]/cosθ
解析:对物块受力分析可知,物块受水平力F,重力mg,斜面支持力F1,摩擦力f.
把F分解成垂直斜面向下和沿斜面向上的两个力分别是Fsinθ ,Fcosθ
把重力mg分解成垂直斜面向下和斜面向下得两个力分别是mgcosθ mgsinθ
...

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答案:F=[ma+mgsinθ+μ(Fsinθ+mgcosθ)]/cosθ
解析:对物块受力分析可知,物块受水平力F,重力mg,斜面支持力F1,摩擦力f.
把F分解成垂直斜面向下和沿斜面向上的两个力分别是Fsinθ ,Fcosθ
把重力mg分解成垂直斜面向下和斜面向下得两个力分别是mgcosθ mgsinθ
由f=μF得f=μ(Fsinθ+mgcosθ)
在斜面上有ma=Fcosθ-mgsinθ-μ(Fsinθ+mgcosθ)
所以F=[ma+mgsinθ+μ(Fsinθ+mgcosθ)]/cosθ

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下面这位教师说的不太对,分母是减

F=[ma+mgsinθ+μ(Fsinθ+mgcosθ)]/cosθ
对物块受力分析可知,物块受水平力F,重力mg,斜面支持力FN,摩擦力f.
对于受四个力及以上的用正交分解法,斜面时一般沿斜面方向建坐标系,所以
把F分解成垂直斜面向下和沿斜面向上的两个力分别是Fsinθ ,Fcosθ
把重力mg分解成垂直斜面向下和斜面向...

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F=[ma+mgsinθ+μ(Fsinθ+mgcosθ)]/cosθ
对物块受力分析可知,物块受水平力F,重力mg,斜面支持力FN,摩擦力f.
对于受四个力及以上的用正交分解法,斜面时一般沿斜面方向建坐标系,所以
把F分解成垂直斜面向下和沿斜面向上的两个力分别是Fsinθ ,Fcosθ
把重力mg分解成垂直斜面向下和斜面向下得两个力分别是mgcosθ mgsinθ
由f=μFN得f=μ(Fsinθ+mgcosθ)
在斜面上有ma=Fcosθ-mgsinθ-μ(Fsinθ+mgcosθ)
所以F=[ma+mgsinθ+μ(Fsinθ+mgcosθ)]/cosθ

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如图B-6所示,质量为m的三角形木楔A置于倾角为θ的固定斜面上,它与斜面间的动摩擦因数为μ,一水平力F作用在木楔A的竖直平面上,在力F的推动下,木楔A沿斜面以恒定的加速度a向上滑动,则F为多 质量为m的三角形木楔A置于倾角为的固定斜面上,它与斜面间的动摩擦因数为,一水平力F作用在木楔A的水平面上,在力F的推动下,木楔A沿斜面以恒定的加速度a向上滑动,则F的大小为:要求详细过 质量为m的三角形木楔A置于倾角为θ的固定斜面上,它与斜面间的动摩擦因数为μ,一水平力F作用在木楔A的竖直平面上,在力F的推动下,木楔A沿斜面以恒定的加速度a向上滑动,则F的大小为( ) 质量为m的三角形木楔A置于倾角Θ的固定斜面上,它于斜面间的动摩擦因数为μ,一水平力F作用在木楔A竖直平面上.在力F的作用下,木楔A保持静止,则F的大小范围?假定最大静摩擦等于滑动摩擦. 质量M=10KG的木楔ABC(三角形)静止于粗糙水平地面上,摩擦因素为0.02,在木楔的倾角B为30度的斜面上,有一质量m=1.0KG的物体由静止开始沿斜面下滑,当滑行路程s=1.4m时,其速度v=1.4m/s.在这个过程中 用表达式表示质量为m的三角形木楔A置于倾角为a的固定斜面上,它与斜面间的动摩擦因数为u,一水平力F作用在木楔A的竖直平面上,在力F的推力下,木屑A沿斜面以恒定的加速度a向上滑动,则F的大 一质量为M=10kg的木楔ABC静止在粗糙水平地面上,它与地面间的动摩擦因数μ=0.02.在木楔的倾角θ =300的斜一质量为M=10kg的木楔ABC静止在粗糙水平地面上,它与地面间的动摩擦因数μ=0.02。在木楔 高一物理 5 如图3-9所示,物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平面上,A,B质量分别为 m A=6 k g m B=2 k5 如图3-9所示,物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平面上,A,B质量分别为 m A=6 k g m B=2 k g ,A,B之间的 动量守恒定律测试题9、如图6—5—5所示,一质量为M,长为L的长方形木板B放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为m的小木块m<M.现以地面为参照系,给A和B以大小相等方向相反的初速度(如图) 10.如图1-4-8所示,离心机的光滑水平杆上穿着两个小球A、B,质量分别为2m和m,两球用 两个物体A、B,质量分别为M、m,两个物体A和B的质量分别为M和m,用跨过定滑轮的轻绳相连,A物体静止在水平地面上,如图1-6所示,不计摩擦,A物体对绳的作用力的大小与地面对A物体的作用力的大小 高二动量守恒如图 — 88 所示,在光滑水平面上,有质量分别为 3m 和 m 的 a,b 两物体,a 与轻弹簧的 如图 — 88 所示,在光滑水平面上,有质量分别为 3m 和 m 的 a,b 两物体,a 与轻弹簧的一端相连,弹簧 如图所示,斜面C与木楔B的接触面光滑.C固定在地面上,其倾角θ=37º,质量为m=0.5kg的物体A置于B上,A、b接触面粗糙且水平.当A、b保持相对静止—同沿斜面C下滑时.求B对A的静摩擦力. 如图2-8-6所示,质量为m和3m的小球A和B,系在长为L的细线两端,桌面水平光滑,高h(h 10.质量为M的人站在地面上,用绳通过定滑轮将质量为m的重物从高处放下,如图6-5所示,若重物以加速度a下.质量为M的人站在地面上,用绳通过定滑轮将质量为m的重物从高处放下,如图6-5所示,若 两质量分别为m 和2m的物体带有等量异号电荷,在某时刻物体以图a所示速度运动,此时加上慢慢变化的外匀强电场,在去掉电场后,质量为m的物体速度立即变成 如图b所示,问此时质量为2m的物体的 物体A和B用轻绳相连挂在轻质弹簧下静止不动,如图a所示,A的质量为m,B的质量为M,当连接A、B的绳突然断开后,物体A上升经某一位置时的速度大小为v,这时物体B的下落速度大小为u,如图所示b,在这 如图所示,木楔ABC静置于粗糙水平地面上,在木楔的倾角为30度的斜面上,有一质量m=1.0Kg的物体由静止开始沿斜面下滑,当滑行路程x=1.4m时,其速度V=1.4m/s时,在这一过程中木楔没有动.求(1)物