摘要:如图所示.水平桌面上放有A.B两个物体.A.B间用一根硬杆C 相连.已知物体A的质量是m1=0.5kg. B的质量是m2=0.3kg.杆C的质量是m3= 0.2kg.A与桌面的动摩擦因数是μ1=0.2.B与桌面间的动摩擦因数是μ2 =0.5.使它们以一定的初速度开始沿平面向右运动.在运动过程中杆C对AB两物体竖直向下的压力大小相等.那么杆C在水平方向受到A.B两物体的作用力是拉力还是压力?力的大小各是多少?(取g=10m/s2)
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如图所示,水平桌面上放有A、B两个物体,A、B间用一根硬杆C 相连,已知物体A的质量是m1=0.5kg, B的质量是m2=0.3kg,杆C的质量是m3= 0.2kg。A与桌面的动摩擦因数是μ1=0.2,B与桌面间的动摩擦因数是μ2 =0.5。使它们以一定的初速度开始沿平面向右运动,在运动过程中杆C对AB两物体竖直向下的压力大小相等,那么杆C在水平方向受到A、B两物体的作用力是拉力还是压力?力的大小各是多少?(取g=10m/s2)
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如图所示,水平桌面上放有一个闭合铝环,在铝环轴线上方有一个条形磁铁.当条形磁铁沿轴线竖直向上迅速移动时,下列判断正确的是( )
A、铝环有收缩趋势,对桌面压力减小 | B、铝环有扩张趋势,对桌面压力减小 | C、铝环有收缩趋势,对桌面压力增大 | D、铝环有扩张趋势,对桌面压力增大 |
如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,弹簧处于自然状态时其右端位于B点.桌面高为h.质量为m的物块P将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块P过B点后做匀减速直线运动,从右边缘D点飞离桌面后,落到水平地面上的N点.若D、N两点之间的水平距离为s,B、D两点之间的距离亦为s,物块P与桌面之间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g,物块P可视为质点,弹簧在弹性限度内,不计空气阻力,求:
(1)物块P运动到D点时速度υD的大小;
(2)物块P过B点时的速度υB的大小;
(3)若将质量为5m的物块Q(也可视为质点)将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块Q刚好停在B点,设两物块均用同种材料制成且表面粗糙程度相同,求B、C两点之间的距离L.
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(1)物块P运动到D点时速度υD的大小;
(2)物块P过B点时的速度υB的大小;
(3)若将质量为5m的物块Q(也可视为质点)将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块Q刚好停在B点,设两物块均用同种材料制成且表面粗糙程度相同,求B、C两点之间的距离L.
如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R.用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点.用同种材料、质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块过B点后其位移与时间的关系为x=6t-2t2,物块飞离桌面后由P点沿切线落入圆轨道.g=10m/s2,求:
(1)BP间的水平距离.
(2)判断m2能否沿圆轨道到达M点.
(3)释放后m2运动过程中克服摩擦力做的功.
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(1)BP间的水平距离.
(2)判断m2能否沿圆轨道到达M点.
(3)释放后m2运动过程中克服摩擦力做的功.
如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点.水平桌面右侧某一位置有一竖直放置的、左上角有一开口的光滑圆弧轨道MNP,其半径为R=0.5m,∠PON=53°,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离是h=0.8m.如用质量m1=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块恰停止在桌面边缘D点.现换用同种材料制成的质量为m2=0.2kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块能飞离桌面并恰好由P点沿切线滑入光滑圆轨道MNP(g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).
(1)求物体m2运动到M点时受到轨道的压力;
(2)求弹簧的弹性势能EP;
(3)如圆弧轨道的位置以及∠PON可任意调节,使从C点释放又从D点滑出的质量为m=km1物块都能由P点沿切线滑入圆弧轨道,并且还能通过最高点M,求k的取值范围.
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(1)求物体m2运动到M点时受到轨道的压力;
(2)求弹簧的弹性势能EP;
(3)如圆弧轨道的位置以及∠PON可任意调节,使从C点释放又从D点滑出的质量为m=km1物块都能由P点沿切线滑入圆弧轨道,并且还能通过最高点M,求k的取值范围.