质量为m的物体在与水平方向成a两个角的物体恒力...

质量为m的物体静置在水平地面上,物体与地面的动摩擦因数为μ,在斜向上跟水平方向成θ角的恒力F作用下作_百度知道
质量为m的物体静置在水平地面上,物体与地面的动摩擦因数为μ,在斜向上跟水平方向成θ角的恒力F作用下作
摩擦力的功是______,物体与地面的动摩擦因数为μ质量为m的物体静置在水平地面上,通过的位移为s.则恒力对物体做的功是______,在斜向上跟水平方向成θ角的恒力F作用下作直线运动
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com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=f3cfa9bdf6d02/cb123d82cb9f6aeb78067://h;&&/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=9ea9d40d6f/cb123d82cb9f6aeb78067,拉力F&& 再根据滑动摩擦力公式f=μFN&nbsp;重力做的功是0.故答案为,0.&F2=Fsinα----------③& WF=Fscosθ&nbsp:&nbsp,-μ(mg-Fsinθ)s://h.&&nbsp://h:FN=mg-Fsinθ&nbsp根据功的公式:Fscosθ.&&nbsp:f=μ(mg-Fsinθ)所以摩擦力的功是-μ(mg-Fsinθ)s.& 解得;&nbsp:<img class="ikqb_img" src="对物体进行受力分析;& 由②③得;& F2+FN=G---------------②&nbsp.jpg" />&nbsp.baidu
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>>>质量为M的木块位于粗糙的水平面上,若用大小为F的水平恒力拉木块..
质量为M的木块位于粗糙的水平面上,若用大小为F的水平恒力拉木块,其加速度为a。当拉力方向不变,大小变为2F时,木块的加速度为a′,则
A.a′=a B.a′<2aC.a′>2a D.a′=2a
题型:不定项选择难度:偏易来源:专项题
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据魔方格专家权威分析,试题“质量为M的木块位于粗糙的水平面上,若用大小为F的水平恒力拉木块..”主要考查你对&&从受力确定运动情况&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
从受力确定运动情况
从受力确定运动情况:1、知道物体受到的全部作用力,应用牛顿第二定律求加速度,再应用运动学公式求出物体的运动情况。2、分析这两点问题的关键是抓住受力情况和运动情况的桥梁——加速度。3、由物体的受力情况求解物体的运动情况的一般方法和步骤:①确定研究对象,对研究对象进行受力分析,并画出物体的受力图;②根据力的合成与分解的方法,求出物体所受的合外力(包括大小和方向);③根据牛顿第二定律列方程,求出物体的加速度;④结合给定的物体运动的初始条件,选择运动学公式,求出所需的运动参量,并分析讨论结果是否正确合理。动力学中临界、极值问题的解决方法:(1)在运用牛顿运动定律解决动力学有关问题时,常常会讨论相互作用的物体是否会发生相对滑动,相互接触的物体是否会发生分离等,这类问题就是临界问题。临界问题是指物体的运动性质发生突变,要发生而尚未发生改变时的状态。此时运动物体的特殊条件往往是解题的突破口。本部分中常出现的临界条件为:①绳子或杆的弹力为零;②相对静止的物体间静摩擦力达到最大,通常在计算中取最大静摩擦力等于滑动摩擦力;③接触面间弹力为零,但接触物体的速度、加速度仍相等。临界状态往往是极值出现的时刻,题目中常出现隐含临界状态的词语,如“最大”“最小”“最短”“恰好”等. (2)解决临界问题的关键是要分析出临界状态,例如两物体刚好要发生相对滑动时,接触面上必出现最大静摩擦力,两个物体要发生分离时,相互之间的作用力——弹力必定为零。 (3)解决临界问题的一般方法 ①极限法:题设中若出现“最大”“最小…‘刚好”等这类词语时,一般就隐含着临界问题,解决这类问题时,常常是把物理问题(或物理过程)引向极端,进而使临界条件或临界点暴露出来,达到快速解决有关问题的目的。 ②假设法:有些物理问题在变化过程中可能会出现临界问题,也可能不出现临界问题,解答这类问题,一般要用假设法。 ③数学推理法:根据分析的物理过程列出相应的数学表达式,然后由数学表达式讨论出临界条件。变加速运动过程的分析方法:力可以改变速度的大小,也可以改变速度的方向。在牛顿运动定律的应用中,常常会出现物体在变力作用下,对物体的运动情况作出定性判断。处理此类问题的关键是抓住力或加速度与速度之间的方向关系,即同向加速,反向减速,而至于加速度变大或变小,只是影响速度改变的快慢,如在分析自由下落的小球,下落一段时间与弹簧接触后的运动情况时,从它开始接触弹簧到弹簧被压缩到最短的过程中,加速度和速度的变化情况讨论如下(过程图示如图). ①小球接触弹簧上端后受两个力作用:向下的重力和向上的弹力,在接触后的前一阶段,重力大于弹力,合力向下,因为弹力F=kx不断增大,所以合力不断变小,故加速度也不断减小,由于加速度与速度同向,因此速度不断变大。 ②当弹力逐渐增大到与重力大小相等时,合外力为零,加速度为零,速度达到最大。(注意:此位置是两个阶段的转折点) ③后一阶段,即小球到达上述平衡位置之后,由于惯性仍继续向下运动,但弹力大于重力,合力向上,且逐渐变大,因而加速度逐渐变大,方向向上,小球做减速运动,因此速度逐渐减小到零,到达最低点时,弹簧的压缩量最大。
发现相似题
与“质量为M的木块位于粗糙的水平面上,若用大小为F的水平恒力拉木块..”考查相似的试题有:
8618510893198362986129806386477如图所示,用恒力F 通过光滑的定滑轮把静止在水平面上的物体从位置A拉到位置B,物体的质量为m,定滑轮离水平地面的高度为h,物体在水平位置A、B时细绳与水平方向的夹角分别为θ1和θ2,求绳的拉力对物体做的功.人_百度作业帮
如图所示,用恒力F 通过光滑的定滑轮把静止在水平面上的物体从位置A拉到位置B,物体的质量为m,定滑轮离水平地面的高度为h,物体在水平位置A、B时细绳与水平方向的夹角分别为θ1和θ2,求绳的拉力对物体做的功.人拉绳的力是恒力,但绳拉物体的力的方向不断变化,故绳拉物体的力F&#39;是变力,但此力对物体所做的功与恒力F做的功相等&&&& 【,为什么但此力对物体所做的功与恒力F做的功相等 请将详细点、】!
先说要算拉力对物体作的功就直接用恒力F×在力F方向上的位移(也就是拉出来的绳子的长度)=F×(h/sin1-h/sin2)【1和2代指角1和角2】.而绳拉物体的力只是方向在变而大小不变,因为它跟拉力F在一根绳子上.如果要用绳拉物体的力求功的话要用W=F×cos角×位移x 因为角是不断变化的所以太麻烦,就转化成了求恒力F做的功
力F做的功完全转换成了物体的动能(无摩擦情况下有摩擦的话这里在加上内能)换个角度看~~物体除了地面仅和绳子有相互作用(只能是绳子的拉力为物体做功)~~即物体在B点时的动能全部由绳子上的力(F')做功而来~~~这应该不难理解吧~!绳拉物体的力只是方向在变而大小不变?
绳与水平面成角1拉物体 分解到位移方向上,因为角越来越大 那么分解到位移上的力的大小就会改变啊 而绳的拉力对物体所做的功就...
对物体做功的力是F'~~F'做功的大小等于F做的功~~~直接求F'做的功如果不用积分(你应该不会)是求不出来的~~所以转换成求F做的功~~至于F做的功和F'做的功是相等的这个不需要解释吧!!(2008o汕头二模)在光滑的水平面上,静止放置着直径相同的小球A和B,它们的质量分别为m和3m,两球之间的距离为L.现用一大小为F的水平恒力始终作用到A球上,A球从静止开始向着B球方向运动,如图所示,设A球与B球相碰的时间极短、碰撞过程没有机械能损失,碰撞后两球仍在同一直线上运动.求:(1)A球第一次碰撞B球之前瞬间的速度.(2)A球到第二次碰撞B球之前,A球通过的总路程S.考点:;.专题:.分析:(1)根据牛顿第二定律和运动学公式求出A球第一次碰撞B球之前瞬间的速度.(2)A球与B球相碰的时间极短、碰撞过程没有机械能损失,根据动量守恒和机械能守恒求出碰撞后A、B的速度大小,结合牛顿第二定律和运动学公式求出A球到第二次碰撞B球之前,A球通过的总路程S.解答:解:(1)设A球的加速度为a,第一次碰到B球瞬间速度为v1,则F=ma①②解得1=2FLm③(2)两球碰撞过程动量守恒(取向右方向为正方向),得mv1=mvA1'+3mνB1'④碰撞过程没有机械能损失,得⑤解得两球第一次的速度12(方向向左),B1=v12(方向向右)&&&⑥碰后A球先向左匀减速运动,再向右匀加速运动,直到第二次碰撞B球.设碰后A球向左运动的最大距离为SA2,则A2⑦解得A2=L4⑧设两球第一次碰后到第二次碰前经过的时间为t2,两球的位移都为S2,有2=ν′&B1t2=ν′&A1t2+12at22⑨解得2=2v1a,S2=2L⑩因此到第二次碰撞B球之前,A球通过的总路程S=L+2SA2+S2解得S=3.5L答:(1)A球第一次碰撞B球之前瞬间的速度为1=2FLm.(2)A球到第二次碰撞B球之前,A球通过的总路程为3.5L.点评:解决本题的关键理清两球碰撞前后碰撞后的运动情况,结合动量守恒定律和机械能守恒定律以及运动学公式进行求解.声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:☆☆☆☆☆推荐试卷
解析质量好解析质量中解析质量差如图,质量为m的物体,在与水平方向成θ角的恒力F作用下沿水平地面匀速直线运动,物体与水平地面间的动摩擦因数为μ,则物体受到的摩擦力大小为(  )A.FocosθB.FosinθC.μ(Fsinθ+mg)D.μ(mg-Fsinθ)考点:;;.专题:.分析:本题的关键是正确对物体进行受力分析,利用正交分解法,根据平衡条件和滑动摩擦力公式求解即可.解答:解:对物体受力分析如图,由于匀速运动所以物体所受的合力为零,在水平方向有摩擦力f=Fcosθ,所以A正确,B错误;再由f=μFN,&FN=mg+Fsinθ可知,摩擦力f=μ(mg+Fsinθ),所以C正确,D错误.故选:AC.点评:解决动力学问题的关键是正确进行受力分析和物理过程分析,然后根据相应规律列方程求解.声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:&推荐试卷&
解析质量好解析质量中解析质量差

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