物体A、B、C均静止在同一水平面上,它们的质量分别为mA、mB、mC,与水平面的
动摩擦因数分别为μA、μB、μC,用平行于水平面的拉力F分别拉物体A、B、C,所得
加速度a与拉力F的关系如图所示,A、B两直线平行,则以下关系正确的是 ( )
1.μA<μB mA=mB 2.μB>μC mB>mC 3.μB=μC mB>mC 4,.μA<μC mA<mC
物体A、B、C均静止在同一水平面上,它们的质量分别为mA、mB、mC
应该是1、4正确,因为该图线跟横轴的截距反映的是最大静摩擦力,因为此时加速度均为零,由图可知最大静摩擦力关系为FA<FB<FC,由于最大静摩擦力约等于滑动摩擦力,所以14正确.
...C均静止在同一水平面上,它们的质量分别为mA、mB、mC,与平面的动摩擦...
根据牛顿第二定律得F-μmg=ma得a=Fm-μg根据数学知识得知,a-F图象的斜率k=1m,由图象看出,甲乙的斜率相等,大于丙的斜率,则mA=mB<mC.当F=0时,a=-μg,则根据图象看出,μA<μB=μC.故AD正确,BC错误.故选:AD.
...B、C均静止在同一水平面上,它们的质量分别为mA,mB和mC,与水平面间...
根据牛顿第二定律得 F-μmg=ma 得到a=Fm?μg根据数学知识可知:a-F图象是倾斜的直线,斜率k=1m,纵轴截距大小等于μg.由图象可知:甲乙直线平行,斜率相同,则mA=mB.乙丙纵轴截距相同,大小大于甲的截距大小,则μB=μC>μA.故选A ...
...B、C均静止在同一水平面上,它们的质量分别为m A 、m B 、m C...
AD 试题分析:根据牛顿第二定律有: 所以有: 由此可知:图象斜率为质量的倒数,在纵轴上的截距大小为: .故由图象可知: ,故AD正确,,点评:高中物理中涉及图象很多,但是物理什么图象,都可以通过所学物理规律写出两物理量的函数关系式,然后依据数学知识弄清截距、斜率、面积等含义.
物体A、B均静止在同一水平面上,其质量分别为mA和mB,与水平面间的动摩 ...
对质量为m的物体受力分析,假定动摩擦因素为μ,根据牛顿第二定律,有F-μmg=ma解得:a=1mF?μg,故a与F关系图象的斜率表示质量的倒数,故mA<mB;从图象可以看出纵轴截距用表示-μg表示,故μA>μB;故①④错误,②③正确;故选B.
物体A、B都静止在同一水平面上,它们的质量分别是m A 和m B ,与水平面...
所以m A =2kg. k B = 1 m B = 2 12-4 = 1 4 ,所以m B =4kg.答:A、B物体的质量分别为:2kg、4kg.(2)当拉力F=4N时,a A =0,有 F m A - μ A g=0 ,解得:μ A =0.2. 当拉力F=4N时,a B =0,有 ...
...B、C,其中小球A、C的质量分别为mA=m、mC=4m.现使
设碰撞后的速度分别为v1和v2,根据A球与B球动量守恒得:mv0=mv1+Mv2由能量守恒定律和得:12mv20=12mv21+12Mv22解得:v2=2mv0M+ m;B球与C球发生弹性碰撞,设碰撞后的速度分别为v′2和v3,由能量守恒定律得:12Mv22=12Mv′22+12×(4m)v23规定碰撞前A球的速度方向为正,...
A.B两物体及平板小车C的质量比mA:mB:mC=1:2:3,
根据动量守恒:Ma*Va=Mb*Vb,根据系统的动量守恒,得最终a,b,c全部静止,Fa=Ma*g*u, Fb=Mb*g*u,所以,Aa=g*u,Ab=g*u,Ta=Va\/(g*u),Tb=Vb\/(g*u)所以,Ta:Tb=Va:Vb=Mb:Ma=2:1
如图所示,三物体A、B、C均静止,轻绳两端分别与A、C两物体相连接且伸直...
A、B间最大静摩擦力为fm1=μmAg=0.1×30N=3N,当B刚要拉动时,右侧绳子的拉力至少等于A、B间最大静摩擦力,即T=fm1=3N.再对三个物体组成的整体进行研究,由于地面光滑,由平衡条件得到,水平向左的拉力最小值为F=2T=6N.故选D
...B、C三个弹性小球,其质量分别为mA=2m、mB=m、mC=3m,其中A
以A的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mAvA+mBvB′=(mA+mB)v,由能量守恒定律得:12mAvA2+12mBvB′2=12(mA+mB)v2+EP;联立得:EP=13mv0;答:①B达最大速度时,A和B的速度为:vA=13v0,vB=43v0;②B以最大速度与C相碰后,弹簧所具有的最大弹性势能13mv0.