如图所示 AB 在C上 C在光滑地面上 假设一个模型如下:AC有相同速度V1(大于0) B的速度V2大于V1 并且 AB

题目:

如图所示 AB 在C上 C在光滑地面上 假设一个模型如下:AC有相同速度V1(大于0) B的速度V2大于V1 并且 AB与C之间有相同的动摩擦系数μ AB质量相同为m C质量为2m  那么很明显就知道AC 做匀加速运动 B做匀减速运动
三者之间受力方向我也清楚 但是有人解释AC之间是定摩擦力 比动摩擦力小 这个我就很不赞同了
之间受力情况 并注明是动摩擦力或是静摩擦力 相关的力(比如加速开始瞬间的AC之间的力)的一些理论知识 有助于更好理解
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如图所示 AB 在C上 C在光滑地面上 假设一个模型如下:AC有相同速度V1(大于0) B的速度V2大于V1 并且 AB

解答:

先分析B,因为相对C向右运动,所以受动摩擦向左,大小mgμ
再对AC整体,假设AC相对静止,则其整体受B给的动摩擦mgμ,那加速度就是mgμ/3m
而C对A的静摩擦(一般认为最大静摩擦=滑动摩擦力,实际稍大)最大可以提供gμ,所以假设成立
所以A受静摩擦mgμ/3,向右
C受A静摩擦mgμ/3向左,受B动摩擦mgμ向右
摩擦力计算先分动静,要结合运动情况分析,尤其静摩擦有被动性




分类: 物理作业
时间: 11月7日

与《如图所示 AB 在C上 C在光滑地面上 假设一个模型如下:AC有相同速度V1(大于0) B的速度V2大于V1 并且 AB》相关的作业问题

  1. 如图所示,小车B原来静止在光滑水平面上,一个质量为m的物块A(可视为质点),以水平速度v0=4.0m/s滑上质量为M的小

    (1)铁块恰能滑到小车的右端,此时二者具有相同的速度v,规定向右为正方向,根据动量守恒定律:mv0=(M+m)v解得:v=mv0m+M=14v0=1.0m/s(2)根据能量守恒定律:μmgL=12mv02-12(M+m)v2代入数据求得:μ=0.5(3)由牛顿第二定律,铁块A的加速度:a=-μg由运动学公式,A减速到v
  2. 如图所示,小车B原来静止在光滑水平面上,一个质量为m的铁块A(可视为质点),以水平速度v 0 =4.0 m/s滑上质量为

    (1)铁块恰能滑到小车的右端,此时二者具有相同的速度v,根据动量守恒定律:mv 0 =(M+m)v,解得v= (2)根据功能关系 代入数据求得:μ=0.5(3)由牛顿第二定律,铁块A的加速度a=-μg由运动学公式,A减速到v所用时间 =0.6 s
  3. 如图所示,质量M=9kg的小车放在光滑水平面上,在小车右端施加一水平恒力F=8N,当小车向右运动速度达到3m/s时,在小

    我说,老兄,你这几个数字能不换一下,算起来太麻烦了.是这样的:1):在m放到M上之前,M的加速度A=F/M设在m刚刚放到M上之到m与M停止相互运动的时间为t,磨擦力为f1m与M有相对运动的时间里,可得m这时候的加速度a=f1/m=mgu/m=g*u.M后受合力为F-f1,加速度A1=F-f1/M.在M与m刚好停止相对运
  4. 如图所示,质量为M的物体置于光滑水平面上,一作用下根绳子跨过定滑轮一端固定在物体上,另一端在力F

    看在我深夜回答的份上.先看看我的答案.我是这么想的,可以算你拉绳子做了多少功,绳子拉了多长可以算吧.5/3h-5/4h(计算我就省了.)记作S→ 就是从物块第一个位置到第二个位置你绳子拉了多少,然后恒力F*S就可以了、地面是光滑的,物体位移就不要功,所以拉绳子的功全部用来增加物块动能了.
  5. 如图所示,天平左盘上放一水银槽,水银槽内插入一个托里拆利管,管内为真空,托里拆利管的上端用细线悬吊,天平右盘放有砝码,开

    我认为选A,因为压强减小后会有部分水银流出管口致使天平左盘下沉.
  6. 如图所示,把弹簧测力计放置在光滑水平面上,在挂钩和提环上分别加4N的拉力,且这两个力的方向相反并在一条直线上,则此弹簧测

    因为弹簧是在4N的拉力下被拉长的,故示数为4N.故答案为:4.
  7. 如图所示,在高h=1.25m的光滑平台上,有一个质量为m2=0.3kg的物体B静止在平台上,平台上另一个质量为m1=0.

    B被撞后的速度 即平抛的初速度 Vo=4m/s(V=S*根号下(g/2h)增加的动量P=m2*V=3*4=12kg*m/s根据动量守恒A的动量必减少12即10-12=-2 所以A想左运动A应该落在平台的左侧此时A的速度V=2/2=1m/s所以S=V*根号下(2h/g)=0.5m
  8. 如图所示,在桌面上有两个小灯泡和一个开关,它们的连接电路在桌面下,无法看到,某同学试了一下,闭合开关时两灯泡均亮,断开开

    (1)两个灯泡可能是串联,也有可能是并联,如图:(2)取下其中一只小灯泡后再闭合开关,如果另一只小灯泡能发光则是并联,如果不能发光则是串联.
  9. 如图所示,在桌面上有两个小灯泡和一个开关,电源和它们的连接在桌面下无法看到.某同学试了一下,闭合开关时,两灯泡均亮,断开

    答:取下其中一个灯泡,再闭合开关,如果另一个灯泡仍然发光,说明两个小灯泡是并联的,如果另一个小灯泡不发光,说明两个小灯泡是串联的.
  10. 如图所示,质量为m的物体至于光滑水平面上,用一根绳子的一段固定在物体上,另一端通过定滑轮与恒定的速度v

    当绳子与水平方向夹角为60度时,物体的速度为:V=v/cos60=v/(1/2)=2v根据动能定理,拉力对物体做功转换为物体的动能,因此有:W=Ek=1/2mV²=1/2m*4v²=2mv²绳中的拉力对物体做了2mv²的功 再问: 物体的速度怎么会是2v呢??应该是Vcos60=
  11. 如图所示,质量为m的物体置于光滑水平面上,一根绳子跨过定滑轮一端固定在物体上,另一端以恒定速率v0竖直

    下面问题?
  12. 如图所示,斜面小车M静止在光滑水平面上,一边紧挨着墙壁.现再在斜面上放一个物体m,当m相对于M匀速下滑时,小车受力的个数

    先对物体m受力分析,因m匀速下滑,故m一定受到摩擦力;故m受到重力、支持力和静摩擦力;再对M受力分析,受重力、m对它的垂直向下的压力和沿斜面向下的静摩擦力,同时地面对M有向上的支持力;因M不受向右的力,故墙壁对小车不会有力的作用;故共受到4个力;故选:B. 再问: 我竞赛的时候选5个 可是给我打错了 说4个 是不是当成
  13. (2014•达州模拟)如图所示,一平板小车静置于光滑水平面上,其右端恰好和一个固定的14光滑圆弧轨道AB的底端等高对接.

    (1)滑块从A端下滑到B端,由机械能守恒得mgR=12mv20得v0=2gR=3m/s在B点,由牛顿第二定律得FN-mg=mv20R解得轨道对滑块的支持力FN=3 mg=30 N 由牛顿第三定律可知,滑块对轨道的压力为30 N (2)滑块滑上小车后,假设滑块没有滑出小车二者同速,设速度为v,由动量守恒:mv0=(M+m
  14. 如图所示,质量为M的木块位于光滑水平面上,在木块与墙之间用轻弹簧连接,开始时木块静止在A位置.现有一质量为m的子弹以水平

    子弹射木块是一种常见的物理模型,由于时间极短,内力远大于外力,故动量守恒,如果是一个木块撞系统是子弹加木块加弹簧的话动量不守恒.具体问题具体分析.动量守恒的条件(1)系统受到的合外力为零的情况.(2)系统所受的外力比相互作用力(内力)小很多,以致可以忽略外力的影响.如碰撞问题中摩擦力,碰撞过程中的重力等外力比相互作用的
  15. 如图所示 木块A和B叠放在光滑水平面上,已知两者质量mA=4kg和mB=5kg

    当FA作用在A上时,两者具有相同的加速度a1,那么:对A:mAa1=FA-f对B:mBa1=f当FB作用于B上时,同理两者具有相同的加速度a2.有:对A:mAa2=f对B:mBa2=FB-f联立,可得:FB=15N明白了吗?
  16. 如图所示,一辆小车静止在光滑水平面上,A、B两人分别站在车的两端.当两人同时相向运动时(  )

    AB两人及小车组成的系统受合外力为零,系统动量守恒,根据动量守恒定律得:mAvA+mBvB+m车v车=0,A、若小车不动,则mAvA+mBvB=0,由于不知道AB质量的关系,所以两人速率不一定相等,故A错误;B、若小车向左运动,则AB的动量和必须向右,而A向右运动,B向左运动,所以A的动量一定比B的大,故B错误,C正确
  17. 如图所示,质量为M的木块放在光滑水平面上,质量为m的子弹以速度v0沿水平方向射入木块,当子弹留在木块中刚

    不知你爱不爱听,D是错误的!上述过程中,子弹位移为s+d,木块位移为s,对子弹运用动能定理,f(s+d)=1/2(mv0^2)-1/2(mv^2)子弹的机械能损失(即子弹的动能的损失)为f(s+d),
  18. 如图所示,物体A质量为1KG,放在光滑水平面上,当加在绕定滑轮的绳子一端的拉力F=20N时,物体A的加速度是多少

    加在绕定滑轮的绳子一端的拉力F=20N时,物体A的加速度是多少加 速度为20/1=20m/s^2若用一个重量为10N的物体代替拉力时,则物体运动的加速度为多少?设这时绳子拉力为T.对A mAa=T 由于二者相连,加速度相同对于重量为10N的物体.ma=mg-T将T消去(mA+m)a=mg 因为m=1kg a=0.5g
  19. 如图所示,质量为3kg的小车在光滑的斜面上,细线