如图所示,物体A、B、C质量分别为1kg、1kg和2kg,并且均可看做质点,三物体用细线通过轻质滑轮连接,物块B与C间的距离和C到地面的距离均是L=0.4m。现将物块A下方的细线剪断,若A距离滑轮足够远且不计一切阻力,C、B下落后均不反弹,g取10m/s2,求:
(1)C着地前瞬间A的速度大小;
(2)物块A上升的最大高度。
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如图所示,物体A、B、C质量分别为1kg、1kg和2kg,并且均可看做质点,三物体用细线通过轻质滑轮连接,物块B与C间的距离和C到地面的距离均是L=0.4m。现将物块A下方的细线剪断,若A距离滑轮足够远且不计一切阻力,C、B下落后均不反弹,g取10m/s2,求:
(1)C着地前瞬间A的速度大小;
(2)物块A上升的最大高度。
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如图所示,可看做质点的两物块A,B,质量分别为2m,m。A放在光滑水平桌面上,一不可伸长的柔软轻绳跨过光滑轻质定滑轮,两端分别与A、B相连接,A和滑轮间的轻绳与桌面平行。现将A从静止释放,当B落地时,A还在桌面上。不计空气阻力,重力加速度为g。求:
(1)B落地前的加速度a的大小;
(2)B落地前滑轮对轮轴的压力F大小。
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如图所示,在倾角为=30°的斜面上,质量为m1=1kg的物体A、m2=2kg的物体B叠放在一起,轻绳通过定滑轮分別与A、B连接(绳与斜面平行),在平行斜面向下的外力F作用下,物体B恰好被匀速拉动.已知A、B之间的动摩擦因数为,B与斜面间的动摩擦因数为,轻绳与滑轮间的摩擦不计,求:
(1)绳的拉力大小为多少;
(2)外力F的大小为多少;
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如图所示,在倾角为θ=30°的斜面上,质量为m1=1kg的物体A、m2=2kg的物体B叠放在一起,轻绳通过定滑轮分别与 A、B连接(绳与斜面平行),在平行斜面向下的外力F作用下,物体B恰好被匀速拉动.已知A、B之间的动摩擦因数为μ1=,B与斜面间的动摩擦因数为μ2=,轻绳与滑轮间的摩擦不计,求:
(1)绳的拉力大小为多少?
(2)外力F的大小为多少?
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如图所示,在倾角为=30°的斜面上,质量为m1=1kg的物体A、m2=2kg的物体B叠放在一起,轻绳通过定滑轮分別与A、B连接(绳与斜面平行),在平行斜面向下的外力F作用下,物体B恰好被匀速拉动.已知A、B之间的动摩擦因数为,B与斜面间的动摩擦因数为,轻绳与滑轮间的摩擦不计,求:
(1)绳的拉力大小为多少;
(2)外力F的大小为多少;
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如图甲所示,一固定在地面上的足够长斜面,倾角为37°,物体A放在斜面底端挡板处,通过不可伸长的轻质绳跨过光滑轻质滑轮与物体B相连接,B的质量M=1kg,绳绷直时B离地面有一定高度。在t=0时刻,无初速度释放B,由固定在A上的速度传感器得到的数据绘出的A沿斜面向上运动的v-t图象如图乙所示,若B落地后不反弹,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)物体A上升的最大高度;
(2)物体A与斜面间的动摩擦因素;
(3)物体A的质量m是多少?
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如图甲所示,一固定在地面上的足够长斜面, 倾角为物体A放在斜面底端挡板处,通过不可伸长的轻质绳跨过光滑轻质滑轮与物体B连接,B的质量M=1kg,绳绷直时B离地面有一定高度.在t=0时刻,无初速度释放B,由固定在A上的速度传感器得到的数据绘出的A沿斜面向上运动的v-t图像如图乙所示,若B落地后不反弹,g取10m/s2,sin=0.6,cos=0.8,则下列说法正确的是
A.物体A开始上滑的加速度大小为8m/s2
B.物体A沿斜面向上运动的过程中,绳的拉力对A做的功W=3J
C.0.25s时物体A的重力的瞬时功率为3W
D.物体A与斜面间的动摩擦因数为0.5
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如图所示,物块A、B、C的质量分别为2m、2m、m,并均可视为质点,三个物块用轻绳通过轻质滑轮连接,在外力作用下现处于静止状态,此时物块A置于地面,物块B与C、C到地面的距离均是L,现将三个物块由静止释放。若C与地面、B与C相碰后速度立即减为零,A距离滑轮足够远且不计一切阻力,重力加速度为g.求:
(1)刚释放时A的加速度大小及轻绳对A的拉力大小;
(2)物块A由最初位置上升的最大高度;
(3)若改变A的质量使系统由静止释放后物块C能落地且物块B与C不相碰,则A的质量应满足的条件.
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如图所示,固定在水平面上的三角形劈倾角α=37°,顶端固定有轻质光滑定滑轮,斜面上放置一质量为M=5kg的物块(可视为质点),通过平行斜面的轻绳跨过定滑轮系一质量为m=2kg的小球,物块恰好不下滑。(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)
(1)物块与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)若剪断轻绳,物体经0.5s达到到斜面底端,求物块到达底端的距离s多大?
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如图所示,质量分别为1kg和2kg的木块A和B,用一个劲度系数为k=200N/m轻质弹簧连接,最初系统静止,现在用力缓慢拉A直到B刚好离开地面.(g=9.8m/s2)
(1)最初静止时弹簧的形变量;
(2)B刚要离开地面时弹簧的形变量;
(3)整个过程中A上升的高度.
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