已知三角形三边求面积μ,质量,求力

光滑斜面上的物体A在水平推力作用下做匀速直线运动.已知斜面固定,倾斜角θ,质量为m,求推力F_百度作业帮
光滑斜面上的物体A在水平推力作用下做匀速直线运动.已知斜面固定,倾斜角θ,质量为m,求推力F
光滑斜面上的物体A在水平推力作用下做匀速直线运动.已知斜面固定,倾斜角θ,质量为m,求推力F
分析物体在斜面上的受力:竖直向下的重力mg,垂直斜面赂上的支持力FN,沿斜面向下的摩擦力f=uFN,水平推力F,正交分解得Fcosθ-uFN-mgsinθ=maFN-mgcosθ-Fsinθ=0由上二式得F=[mg(ucosθ+sinθ)+ma]/(cosθ-usinθ)
物体受三个力:重力mg,竖直向下;斜面支持力N,垂直斜面;水平推力F。平行斜面方向受力平衡:Fcosα=mgsinαF = mg tanα
F*cosθ=mg*sinθ,F=mg*tanθ
分析物块受力,竖直向下的重力mg,垂直斜面斜向上的支持力FN,水平推力F,三个力平衡,以任意两个力做平行四边形,合力跟第三个力等大反向,则F=mgtanθ当前位置:
>>>汽车在牵引力作用下在水平路面上做匀加速运动,已知汽车速度在10..
汽车在牵引力作用下在水平路面上做匀加速运动,已知汽车速度在10s内从5m/s增加到15m/s,汽车的质量为m=2×103kg,汽车与路面间的动摩擦因数恒为0.2,g取10m/s2,试求:(1)汽车的加速度是多大?(2)汽车所受的牵引力是多大?
题型:问答题难度:中档来源:不详
(1)根据速度时间公式得,a=vt-v0t=15-105m/s2=1m/s2(2)摩擦力的大小为f=μmg=0.2×2×103×10=4×103N由牛顿第二定律得F-f=ma,故F=f+ma=4×103+2×103×1=6×103N答:(1)汽车的加速度为1m/s2.(2)汽车所受的牵引力是6×103N
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据魔方格专家权威分析,试题“汽车在牵引力作用下在水平路面上做匀加速运动,已知汽车速度在10..”主要考查你对&&牛顿第二定律&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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牛顿第二定律
内容:物体的加速度跟所受的外力的合力成正比,跟物体的质量成反比,加速度的方向跟合外力的方向相同,表达式F=kma。在国际单位制中,k=1,上式简化为F合=ma。牛顿这个单位就是根据牛顿第二定律定义的:使质量是1kg的物体产生1m/s2加速度的力,叫做1N(kg·m/s2=N)。对牛顿第二定律的理解:①模型性牛顿第二定律的研究对象只能是质点模型或可看成质点模型的物体。②因果性力是产生加速度的原因,质量是物体惯性大小的量度,物体的加速度是力这一外因和质量这一内因共同作用的结果。③矢量性合外力的方向决定了加速度的方向,合外力方向变,加速度方向变,加速度方向与合外力方向一致。其实牛顿第二定律的表达形式就是矢量式。④瞬时性加速度与合外力是瞬时对应关系,它们同生、同灭、同变化。⑤同一性(同体性)中各物理量均指同一个研究对象。因此应用牛顿第二定律解题时,首先要处理好的问题是研究对象的选择与确定。⑥相对性在中,a是相对于惯性系的而不是相对于非惯性系的,即a是相对于没有加速度参照系的。⑦独立性F合产生的加速度a是物体的总加速度,根据矢量的合成与分解,则有物体在x方向的加速度ax;物体在y方向的合外力产生y方向的加速度ay。牛顿第二定律分量式为:。⑧局限性(适用范围)牛顿第二定律只能解决物体的低速运动问题,不能解决物体的高速运动问题,只适用于宏观物体,不适用与微观粒子。牛顿第二定律的应用: 1.应用牛顿第二定律解题的步骤: (1)明确研究对象。可以以某一个质点作为研究对象,也可以以几个质点组成的质点组作为研究对象。设每个质点的质量为mi,对应的加速度为ai,则有:F合=对这个结论可以这样理解:先分别以质点组中的每个质点为研究对象用牛顿第二定律:,将以上各式等号左、右分别相加,其中左边所有力中,凡属于系统内力的,总是成对出现并且大小相等方向相反,其矢量和必为零,所以最后得到的是该质点组所受的所有外力之和,即合外力F。。 (2)对研究对象进行受力分析,同时还应该分析研究对象的运动情况(包括速度、加速度),并把速度、加速度的方向在受力图旁边表示出来。 (3)若研究对象在不共线的两个力作用下做加速运动,一般用平行四边形定则(或三角形定则)解题;若研究对象在不共线的三个或三个以上的力作用下做加速运动,一般用正交分解法解题(注意灵活选取坐标轴的方向,既可以分解力,也可以分解加速度)。 (4)当研究对象在研究过程的小同阶段受力情况有变化时,那就必须分阶段进行受力分析,分阶段列方程求解。2.两种分析动力学问题的方法: (1)合成法分析动力学问题若物体只受两个力作用而产生加速度时,根据牛顿第二定律可知,利用平行四边形定则求出的两个力的合力方向就是加速度方向。特别是两个力互相垂直或相等时,应用力的合成法比较简单。 (2)正交分解法分析动力学问题当物体受到两个以上的力作用而产生加速度时,常用正交分解法解题。通常是分解力,但在有些情况下分解加速度更简单。 ①分解力:一般将物体受到的各个力沿加速度方向和垂直于加速度方向分解,则:(沿加速度方向),(垂直于加速度方向)。 ②分解加速度:当物体受到的力相互垂直时,沿这两个相互垂直的方向分解加速度,再应用牛顿第二定律列方程求解,有时更简单。具体问题中要分解力还是分解加速度需要具体分析,要以尽量减少被分解的量,尽量不分解待求的量为原则。3.应用牛顿第二定律解决的两类问题: (1)已知物体的受力情况,求解物体的运动情况解这类题目,一般是应用牛顿运动定律求出物体的加速度,再根据物体的初始条件,应用运动学公式,求出物体运动的情况,即求出物体在任意时刻的位置、速度及运动轨迹。流程图如下: (2)已知物体的运动情况,求解物体的受力情况解这类题目,一般是应用运动学公式求出物体的加速度,再应用牛顿第二定律求出物体所受的合外力,进而求出物体所受的其他外力。流程图如下:可以看出,在这两类基本问题中,应用到牛顿第二定律和运动学公式,而它们中间联系的纽带是加速度,所以求解这两类问题必须先求解物体的加速度。知识扩展:1.惯性系与非惯性系:牛顿运动定律成立的参考系,称为惯性参考系,简称惯性系。牛顿运动定律不成立的参考系,称为非惯性系。 2.关于a、△v、v与F的关系 (1)a与F有必然的瞬时的关系F为0,则a为0; F不为0,则a不为0,且大小为a=F/m。F改变,则a 立即改变,a和F之间是瞬时的对应关系,同时存在,同时消失.同时改变。 (2)△v(速度的改变量)与F有必然的但不是瞬时的联系 F为0,则△v为0;F不,0,并不能说明△v就一定不为0,因为,F不为0,而t=0,则△v=0,物体受合外力作用要有一段时间的积累,才能使速度改变。 (3)v(瞬时速度)与F无必然的联系 F为0时,物体可做匀速直线运动,v不为0;F不为0时,v可以为0,例如竖直上抛到达最高点时。
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对的 把M和m看做一个牛顿质点系,看做一个整体,因为M没加速度,m加速度方向斜向下,则整体受到一个斜向下的合外力,分解这个力,可知水平合外力方向为M所受摩擦力方向 整体的水平受力分为fcosθ和摩擦力 所以地面对斜面的摩擦力大于fcosθ 下面是牛顿质点系的定理资料质量m=5kg的物体放在水平面上,物体与水平面间动摩擦因素μ=0.2;若用与水平方向成37°角斜向下的力F推物体(如图所示),为恰使其匀速运动,求力F的大小.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)【考点】.【专题】牛顿运动定律综合专题.【分析】对物体受力分析,抓住水平方向和竖直方向平衡求出力F的大小.【解答】解:物体受力如图,由力的平衡得,N=Fsinθ+mgFcosθ=ff=μN解得F=.答:力F的大小为14.7N.【点评】解决本题的关键能够正确地受力分析,运用共点力平衡进行求解.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: 难度:0.66真题:1组卷:1
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已知汽车速度和质量,怎么求撞击力?收藏
别扯冲量定理,撞击时间只有一瞬间,一秒都不够…求大神赐教
再短也是个过程!你所说的一瞬间是是时刻!不是时间!你既然了解冲量定理!相信这些不难理解
等你上了高中就懂了
受力应该是一个脉冲,可以在车上加一个测力的装置然后再撞就可以测出来了
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