物理三维设计4:如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边.已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船受到的阻力大小恒定f,小船的质量为m,经过A点时的速度大小
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/23 14:25:48
物理三维设计4:如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边.已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船受到的阻力大小恒定f,小船的质量为m,经过A点时的速度大小物理三维设计4:如图
物理三维设计4:如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边.已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船受到的阻力大小恒定f,小船的质量为m,经过A点时的速度大小
物理三维设计4:如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边.
已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船受到的阻力大小恒定f,小船的质量为m,经过A点时的速度大小为v0,经过B点时的速度大小v ,小船从A点沿直线加速运动到B点经历时间为t1,A、B两点间距离为d,缆绳质量忽略不计.求:
(1)小船从A点运动到B点的全过程克服阻力做的功Wf ;
(2) 小船经过B点时的速度大小v1;
(3)小船经过B点时的加速度大小a.
求详解,
物理三维设计4:如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边.已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船受到的阻力大小恒定f,小船的质量为m,经过A点时的速度大小
(1)阻力做功Wf=-f*d
小船从A点运动到B点的全过程克服阻力做的功为fd
(2)经过B点时缆绳的速度是v.小船的速度是v1,则将v1分解在绳子方向和垂直绳子的方向得
v1=v/cosθ(题目中少这个角度)
(2)电动机功率恒为P,设此时拉力为F
则P=FV
所以F=P/V
由牛顿第二定律得Fcosθ-f=ma
a=(Fcosθ-f)/m
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物理三维设计4:如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边.已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船受到的阻力大小恒定f,小船的质量为m,经过A点时的速度大小
两物体M.m用跨过光滑定滑轮的轻绳相连.如图放置.OA.OB与水平面的夹角分别为30度.6
如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一搜失去动力的小船沿直线拖到岸边.已知如图用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一搜失去动力的小船沿直线拖向岸边.已知拖动缆绳的电动机功
如图,由跨过光滑定滑轮的缆绳将一海面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边
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如图,跨过光滑定滑轮的细线两端各系住物体A和B,己知两 物体的质量分别是MA=0.1kg,MB=0.3kg如图,跨过光滑定滑轮的细线两端各系住物体A和B,己知两物体的质量分别是MA=0.1kg,MB=0.3kg,开始时将A用手
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2012福建理综21如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一搜失去动力的小船沿直线拖向岸边.已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船的质量为m,小船受到的阻力大小恒为f,经过A点时的速度大小为V
如图4所示,在固定的光滑斜面上放一质量为m的盒子A,A盒用轻质细绳跨过定滑轮与B盒相连.B盒内放着一个质量也为m的物体.如果把这个物体改放在A盒内,则系统的加速度为原来的一半且方向相反
】如图4所示,在固定的光滑斜面上放一质量为m的盒子A,A盒用轻质细绳跨过定滑轮与B盒相连.B盒内放着一个质量也为m的物体.如果把这个物体改放在A盒内,则系统的加速度为原来的一半且方向相
如图4所示,在固定的光滑斜面上放一质量为m的盒子A,A盒用轻质细绳跨过定滑轮与B盒相连.B盒内放着一个质量也为m的物体.如果把这个物体改放在A盒内,则系统的加速度为原来的一半且方向相反
如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边.已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船的质量为m,小船受到的阻力大小恒为f
如图2所示,物体A和B的质量分别为2kg和1kg,用跨过定滑轮的细线相连,静止地叠放在倾角为=30°的光滑斜面上,A与B间的动摩擦因数为,现有一平行于斜面向下的力F作用在物体B上,设最大静摩擦力
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