平板小车停在光滑水平面上,质量均为M的小物块A和B从小车两端相向滑上小车表面,他们的水平速度大小分别为2V,和V,若小车质量为M,A和B与小车的动摩搽因素均为U(读MIU,因为不会打).试问经过多

来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/11/28 12:05:04
平板小车停在光滑水平面上,质量均为M的小物块A和B从小车两端相向滑上小车表面,他们的水平速度大小分别为2V,和V,若小车质量为M,A和B与小车的动摩搽因素均为U(读MIU,因为不会打).试问经过多平板

平板小车停在光滑水平面上,质量均为M的小物块A和B从小车两端相向滑上小车表面,他们的水平速度大小分别为2V,和V,若小车质量为M,A和B与小车的动摩搽因素均为U(读MIU,因为不会打).试问经过多
平板小车停在光滑水平面上,质量均为M的小物块A和B从小车两端相向滑上小车表面,他们的水平速度大小分别为2V,和V,若小车质量为M,A和B与小车的动摩搽因素均为U(读MIU,因为不会打).试问经过多少时间A和B相对静止?(小车足够长,AB不相撞)

平板小车停在光滑水平面上,质量均为M的小物块A和B从小车两端相向滑上小车表面,他们的水平速度大小分别为2V,和V,若小车质量为M,A和B与小车的动摩搽因素均为U(读MIU,因为不会打).试问经过多
M/2

这是一个系统,所以平板小车是不会动的,因此,相对静止的时候只有两辆小车都听下来,由于小车A的初动能比比小车B大,而所有的动能全都转化为摩擦力做功,相对静止的时候就是小车A停下来的时候。而小车A的初速度为2V在摩擦力的作用下做匀减速运动,加速度为-MgU)/M=-Ug,根据公式vt=v0+at ,此时V0=2V,Vt=0,可得t=2V/Ug..
(其中U为你文中提到的摩擦因素,我也不会打,呵...

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这是一个系统,所以平板小车是不会动的,因此,相对静止的时候只有两辆小车都听下来,由于小车A的初动能比比小车B大,而所有的动能全都转化为摩擦力做功,相对静止的时候就是小车A停下来的时候。而小车A的初速度为2V在摩擦力的作用下做匀减速运动,加速度为-MgU)/M=-Ug,根据公式vt=v0+at ,此时V0=2V,Vt=0,可得t=2V/Ug..
(其中U为你文中提到的摩擦因素,我也不会打,呵呵,,还有加速度的方向问题根据受力情况改变正富豪,相信你应该了解吧!)
希望能为你解决问题!

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取小车和两物体组成研究系统,由于物体运动而产生的摩擦力为系统内力,且地面光滑,即外力为零。则该系统动量守恒。
用动量定理,和动量守恒可求解!
(思路说了而不给答案,希望楼主能自己独立思考!学习的东西别人能给你答案却不能给你能力!)...

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取小车和两物体组成研究系统,由于物体运动而产生的摩擦力为系统内力,且地面光滑,即外力为零。则该系统动量守恒。
用动量定理,和动量守恒可求解!
(思路说了而不给答案,希望楼主能自己独立思考!学习的东西别人能给你答案却不能给你能力!)

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先算最后它们一起运动的速度V合 3MV合=2MV-MV=MV
V合=V/3
因为A与小车的摩擦力Fa=Fb为B与小车的摩擦力 ,所以在B静止前小车一直不运动。所以B静止的时间为Tb=V/gμ
然后在A的作用下,B和小车进行方向加速,
那时A的速度为V,B和小车的速度为0
同样A在经过Tb=V/gμ的时间,A、B小车的速度达到一致。
所以他们的时间为...

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先算最后它们一起运动的速度V合 3MV合=2MV-MV=MV
V合=V/3
因为A与小车的摩擦力Fa=Fb为B与小车的摩擦力 ,所以在B静止前小车一直不运动。所以B静止的时间为Tb=V/gμ
然后在A的作用下,B和小车进行方向加速,
那时A的速度为V,B和小车的速度为0
同样A在经过Tb=V/gμ的时间,A、B小车的速度达到一致。
所以他们的时间为2倍的Tb=V/gμ
T=2V/gμ

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上面的回答估计没有考虑最后小车是做匀速运动的.中间也还有一段加速的过程.
过程是这样的:
首先,因为两个物体对小车的摩擦力是相等的,所以一开始小车受力平衡,处于静止状态,然后B首先减速至0.此时A的速度为V,车与B的速度为0.
然后,在A对小车的摩擦力作用下,小车与B一次加速运动至速度VX,而A则减速至Vx,三者保持相对静止.并以匀速在不平面上运动.
说明:当小车在...

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上面的回答估计没有考虑最后小车是做匀速运动的.中间也还有一段加速的过程.
过程是这样的:
首先,因为两个物体对小车的摩擦力是相等的,所以一开始小车受力平衡,处于静止状态,然后B首先减速至0.此时A的速度为V,车与B的速度为0.
然后,在A对小车的摩擦力作用下,小车与B一次加速运动至速度VX,而A则减速至Vx,三者保持相对静止.并以匀速在不平面上运动.
说明:当小车在A的摩擦力作用下,向前加速时,B是否有可能与小车相对滑动?
答:一会解答.
综上解答:
1.采用动量守恒原理.
MV=3MVx.
求出Vx=V/3.
2.计算第一阶段时间:
考虑B物体,由速度V减至速度0,需要时间:
其加速度a=Mg*u/M=g*u
时间:t1=V/(g*u)
3.计算第二阶段时间:
考虑小车与B物体
受到A物体摩擦力:
M*g*u
其加速度:a=M*g*u/(2*M)=gu/2.
加速至Vx需要时间:V/3/a=2V/(3*g*u)
4.验算上面的那个说明:
B物体受到力为
M*a=Mgu/2<动摩擦力Mgu
所以B物体不会相对小车运动.
综上,共需时间t=t1+t2=5V/(3*g*u);

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一道高中有关动量的物理题.一平板小车停在光滑水平面上,质量均为m的物块A和B从小车两端相向画上小车表面,它们的水平速度大小分别为2V和V.若小车质量为m,A和B与小车间的动摩擦因数均为u, 1.如图所示,光滑曲面轨道的水平出口跟停在光滑水平面上的平板小车上表面相平,质量为m的小滑块从光滑轨道上某处由静止开始滑下并滑上小车,使得小车在光滑水平面上滑动.已知小滑块从 1.如图所示,光滑曲面轨道的水平出口跟停在光滑水平面上的平板小车上表面相平,质量为m的小滑块从光滑轨道上某处由静止开始滑下并滑上小车,使得小车在光滑水平面上滑动.已知小滑块从 质量为M的平板小车C静止在光滑的水平面上 如图所示,质量为M的平板小车停在光滑水平地面上,一质量为m的滑块以初速度v0=3m/s如图所示,质量为M的平板小车停在光滑水平地面上,一质量为m的滑块以初速度v0=3m/s滑上小车,滑块与小车间的 平板小车停在光滑水平面上,质量均为M的小物块A和B从小车两端相向滑上小车表面,他们的水平速度大小分别为2V,和V,若小车质量为M,A和B与小车的动摩搽因素均为U(读MIU,因为不会打).试问经过多 如图所示,传送带上表面水平运动,可以把质量m=20kg的行李包沿水平方向送上平板小车的左端.小车的质量M=50kg,原来静止停在光滑的水平面上,行李包与小车平板间的动摩擦因数是0.4,小车长1-5m. 质量为M的平板小车停放于光的小铁块环水平面上,在小车现给小铁块一个瞬间冲量10.如图所示,质量为M的平板小车停放于光滑水平面上,在小车的左端放着一个质量为m的小铁块,小铁块与平板 如图所示,质量为m=1kg的滑块,以vo=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面上的平板小车,若小车质量M=4kg,平板小车长L=3.6m,滑块在平板小车上滑移1秒后相静止,求:(1)滑块与平板小车之间的动摩擦 一平板小车放在光滑水平面上,求详解释第二问?一平板小车放在光滑水平面上,今有质量均为m的物体A和B分别以2V和V的初速度沿同一直线从小车C两端相向水平滑上小车,设A.B两物体与小车的动 一个关于运动和力的题目质量为3KG的平板小车停在光滑水平面上,质量1KG的物块以水平向右2M/S的速度滑上平板车的左端,但最后未冲出小车,物块与平板车间的动摩擦因素0.2 (1)经多长时间,物块 高中物理关于牛顿定律的题传送带上表面水平运动,可以把质量m = 20kg的行李包沿水平方向送上平板小车的左端.小车的质量M=50kg,原来静止停在光滑的水平面上,行李包与小车平板间的滑动摩擦 如图所示,有一长度x=1m、质量M=10kg的平板小车,静止在光滑的水平面上,如图所示,有一长度x=1m、质量M=10kg的平板小车,静止在光滑的水平面上,在小车一端放置一质量m=4kg的小物块,物块与小车间 物理,光滑水平面上有一质量为2m的平板小车,在其最右端放一质量为m的物块,已知物块和车面上AC段与BC段的如图所示,光滑水平面上有一质量为2m的平板小车,在其最右端放一质量为m的物块,已知 在光滑的水平面上,质量为M的平板小车以速度v0做匀速直线运动.质量为m的物体竖直掉在车上.由于物体和车如题在光滑的水平面上,质量为M的平板小车以速度v0做匀速直线运动。质量为m的物 一质量 M=100kg 的平板小车停在光滑水平路面上,车身平板离地面高度 h=1.25m.一质量 m=50kg 的小物块...一质量 M=100kg 的平板小车停在光滑水平路面上,车身平板离地面高度 h=1.25m.一质量 m=50kg 的小 在光滑的水平面上有一平板小车M正以速度为v向右运动.现将一质量为m的木块无初速度的放在小车上,由于木块和小车之间的摩擦力的作用,小车的速度将发生改变,为使小车保持原来的运动速度 机械能物理题,要详解静止在光滑水平面上的平板车长为L,质量为2m,在车的A点静止一个质量为m的小物体,如图7所示,C为小车AB的中点,小物体与AC、CB段的动摩擦因数分别为 、 .小车在水平恒力作