如图16所示,质量不计的光滑木板AB长1.6m,可绕固定点O转动,离O点0.4m的B端挂一重物G,板的A端用一根与水平地面成30°夹角的细绳拉住,木板在水平位置平衡时绳的拉力是8N.然后在O点的正上方放一

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/06 01:46:45
如图16所示,质量不计的光滑木板AB长1.6m,可绕固定点O转动,离O点0.4m的B端挂一重物G,板的A端用一根与水平地面成30°夹角的细绳拉住,木板在水平位置平衡时绳的拉力是8N.然后在O点的正上方放一

如图16所示,质量不计的光滑木板AB长1.6m,可绕固定点O转动,离O点0.4m的B端挂一重物G,板的A端用一根与水平地面成30°夹角的细绳拉住,木板在水平位置平衡时绳的拉力是8N.然后在O点的正上方放一
如图16所示,质量不计的光滑木板AB长1.6m,可绕固定点O转动,离O点0.4m的B端挂一重物G,板的A端用一根与水平地面成30°夹角的细绳拉住,木板在水平位置平衡时绳的拉力是8N.然后在O点的正上方放一质量为0.5kg的小球,若小球以20cm/s的速度由O点沿木板向A端匀速运动,问小球至少运动多长时间细绳的拉力减小到零.(取g=10N/kg,

如图16所示,质量不计的光滑木板AB长1.6m,可绕固定点O转动,离O点0.4m的B端挂一重物G,板的A端用一根与水平地面成30°夹角的细绳拉住,木板在水平位置平衡时绳的拉力是8N.然后在O点的正上方放一
OA=1.6-0.4=1.2m OB=0.4m OB为重力G的力臂
从O点做绳子的垂线,交点C,OC为拉力F的力臂,可知OC=1/2*OA=0.6m
根据杠杆平衡条件 F*OC=G*OB
得G= F*OC/OB=8N*0.6/0.4=12N
小球重力G球=mg=0.5kg*10N/kg=5N
设球滚动到D处,杠杆平衡,此时拉力减小到0
G球*OD=G*OB
得OD=G*OB/G球=12N*0.4/5N=0.96m
小球运动的时间t=s/v=0.96m/(0.2m/s)=4.8s

先算出G。开始平衡时,OA=1.2m,绳拉力F的力臂是L=OA*sin30=0.6m,列力矩平衡式
FL=G*OB 8*0.6=0.4G G=12N
设小球运动至离O点为X距离时,绳的拉力减为零。这时板平衡方程式是
mg*X=G*OB 0.5*10*X=12*0.4 X=0.96m
因为小球是匀速运动,所以运动X需要的时间为
t=X/V=0.96/0...

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先算出G。开始平衡时,OA=1.2m,绳拉力F的力臂是L=OA*sin30=0.6m,列力矩平衡式
FL=G*OB 8*0.6=0.4G G=12N
设小球运动至离O点为X距离时,绳的拉力减为零。这时板平衡方程式是
mg*X=G*OB 0.5*10*X=12*0.4 X=0.96m
因为小球是匀速运动,所以运动X需要的时间为
t=X/V=0.96/0.2=4.8s

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过程:
延长细绳,做出过O点的垂线,交于点C。
L1=OC=1/2AO=0.6m
又F1=8N
F2=G球=m球g=5N
L2=L1F1/F2=0.96M
解释:
动力乘动力臂=阻力乘阻力臂 动力矩=阻力矩
阻力矩不变时,动力与动力矩的乘积也不变
谢谢就算了
明天还要上课,累了...

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过程:
延长细绳,做出过O点的垂线,交于点C。
L1=OC=1/2AO=0.6m
又F1=8N
F2=G球=m球g=5N
L2=L1F1/F2=0.96M
解释:
动力乘动力臂=阻力乘阻力臂 动力矩=阻力矩
阻力矩不变时,动力与动力矩的乘积也不变
谢谢就算了
明天还要上课,累了

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先根据水平平衡时动力F=8N,动力臂L为OA*1/2
动力*动力臂=8N*0。6m=4。8N*m=阻力*阻力臂
当小球向左运动时,小球对杠杆的压力与G的作用平衡时,绳子的拉力为0
这时动力为G小球=0。5*10N=5N,动力臂L=V*t=0。2*tm
阻力*阻力臂不变,所以得到:
5N*0。2tm=4。8N*m
t=4。8s
经过4。8秒绳子...

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先根据水平平衡时动力F=8N,动力臂L为OA*1/2
动力*动力臂=8N*0。6m=4。8N*m=阻力*阻力臂
当小球向左运动时,小球对杠杆的压力与G的作用平衡时,绳子的拉力为0
这时动力为G小球=0。5*10N=5N,动力臂L=V*t=0。2*tm
阻力*阻力臂不变,所以得到:
5N*0。2tm=4。8N*m
t=4。8s
经过4。8秒绳子的拉力为0。

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如图16所示,质量不计的光滑木板AB长1.6m,可绕固定点O转动,离O点0.4m的B端挂一重物G,板的A端用一根与水平地面成30°夹角的细绳拉住,木板在水平位置平衡时绳的拉力是8N.然后在O点的正上方放一 在么 如图2所示,质量M = 1.0 kg的长木板静止在光滑水平面上,在长木板的右端放一质量m = 1.0 kg的小滑块如图2所示,质量M = 1.0 kg的长木板静止在光滑水平面上,在长木板的右端放一质量m = 1.0 kg的 7.(16)如图13 所示,C 是放在光滑的水平面上的一块木板,木板的质量为3m,在 木板的上面有两块质量均为m7.(16)如图13 所示,C 是放在光滑的水平面上的一块木板,木板的质量为3m,在木板的上 .如图27所示,质量不计的光滑木板AB长1.6m,可绕固定点O转动,离O点0.4m的B端挂一重物G,板的A端用一根与水平地面成30°夹角的细绳拉住,木板在水平位置平衡时绳的拉力是8N.然后在O点的正上方放一 高一物理 6 如图3-91所示,一块长木板B置于光滑的水平面上,其质量为2kg,如图3-91所示,一块长木板B置于光滑的水平面上,其质量为2kg,另有一质量为0.8kg的小滑块A置于木板的一端,已知A与B之间的动 如图19所示,质量为m的小球用水平弹簧系住,并用倾角为30度的光滑木板AB拖住.,详细请链接. ,如图所示,一块长木板B置于光滑的水平地面上,其质量为2kg,另有一个如图A-6所示,一块长木板B置于光滑的水平面上,其质量为2kg,另有一质量为0.8kg的小滑块A置于木板的一端,已知A与B之间的动摩 如图1-18所示,一足够长的木板在光滑的水平面上以速度v匀速运动,现将质量为m的物体竖直向下轻轻地放置在木板上的P处,已知物体m和木板之间的动摩擦因数为μ,为保持木板的速度不变,从物体m 如下图所示,质量不计的光滑木板AB长1.6m,可绕固定点O转动,离O点0.4m的B端挂一重物G,板的A端距O点1.2m.在A点用一根与水平方向成30°角的细绳拉木板平衡时绳的拉力是8N.然后在O点的正上方放—质 (2004年河北)如下图所示,质量不计的光滑木板AB长1.6m,可绕固定点O转动,离O点0.4m的B端挂一重物G,板的A端距O点1.2m.在A点用一根与水平方向成30°角的细绳拉木板平衡时绳的拉力是8N.然后在O点的正 如图7所示,光滑的地面上有一足够长的木板,在木板的右端固定着一个滑轮(不计绳重与滑轮间的摩擦),木板上面放置一个小木块,小木块一端连接着弹簧测力计.当拉力F为5N时,木板向右做匀速 如图甲所示,质量为M的长木板,静止在光滑的水平面上 质量m=1kg的小滑块,放在质量为M=3.0kg的长木板的右端,木板上表面光滑,木板与地面之间的动摩擦因数为μ=μ=0.2,木板长L=1.0m.开始是俩这都处于静止状态,现对模板施加水平向右的恒力F=12N,如图所 1如图,质量不计的光滑木板AB长1.6m,可绕固定点O转动,离O点0.4m的B端挂一重物G,板的A端用一根与水平地面成30°夹角的细绳拉住,木板在水平位置平衡时,绳的拉力是8n,然后在O点的正上方放一质量 长L=1.2m,质量M=3kg的木板静止放在倾角为37°的光滑斜面上,质量m=1kg,带电量q=+0.如图11所示,长L=1.2 m、质量M=3 kg的木板静止放在倾角为37°的光滑斜面上,质量m=1 kg、带电荷量q=+2.5×10-4 C 图所示,质量不计的一块长木板 AB 可绕 O 点无摩擦转动,且 OA=1m,OB=3m.在 A 端如图所示,质量不计的一块长木板AB可绕O点无摩擦转动,且OA=1m,OB=3m.在A端挂一个配重P,体重为400N的小涛站在B点时,P对 如图2所示,质量M = 1.0 kg的长木板静止在光滑水平面上,在长木板的右端放一质量m = 1.0 kg的小滑块(可视为质点),小滑块与长木板之间的动摩擦因数μ = 0.20.现对小滑块施加水平向右的拉力F=10 如图2所示,质量M = 1.0 kg的长木板静止在光滑水平面上,在长木板的右端放一质量m = 1.0 kg的小滑块(可视为质点),小滑块与长木板之间的动摩擦因数μ = 0.20.现对小滑块施加水平向右的拉力F=10