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质量m木箱质量m人木-质量m=6.2×10^-14

质量m木箱质量m人木-质量m=6.2×10^-14

A、系统所受外力的合力为零,动量守恒,初状态木箱有向右的动量,小木块动量为零,故系统总动量向右,系统内部存在摩擦力,阻碍两物体间的相对滑动,最终相对静止,由于系统的总动量守恒,不管中间过程如何相互作用,根据动量守恒定律,最终两物体以相同的速度一起向右运动.故AC错误B正确;

D、规定向右为正方向,根据动量守恒:mv0=(m+M)v′

△Ek=

1
2
mv02-
1
2
(m+M)v′2=
1
2
mM
m+M
v02,故D正确;

故选:BD.

质量为M的人站在光滑冰面上,靠着墙推一质量为M的木箱求大神帮助

1.G=mg=40*10=400N(不是这么简单吧,只问重力吗,如果是其他什么都不考虑-0-)

2.你这个说实话我不知道什么叫机械效率,你这个斜面没有摩擦因数,不论是势能还是动能都属于机械能,不知道你这个损失在哪里,要我说那就100%吧。

一质量为M的木箱放置在水平地面上,如图所示,在木箱的顶端固定一轻弹簧,弹簧的另一端连接一质量为m的物

人给箱子的动能:E=1/2M(V0)^2 第二次人和箱子的总动量等于第一次箱子的动量: 1/2m(V人)^2+1/2M(V箱)^2=E 第二次动量守恒: mV人=MV箱 由上述三个方程可解V箱=√((M^3*(V0)^2)/(m^3+m*M^2))

如图所示质量为m的木箱放在水平地面上

物体A做简谐运动,在平衡位置时速度最大,故速度最大时弹簧对A的作用力为为向上的拉力,等于mg;

物体A在最低点,合力等于mg,故加速度为g,根据对称性,在最高点的加速度为g,向下,故:

F+mg=ma=mg

解得:F=0

即在最高点,弹簧的拉力为零;

故产生木箱对地的压力为Mg;

故答案为:mg;?Mg.

有一个木箱质量m=60kg,静止在水平地面上,工人推木箱,若动摩擦因数为?=0.3,最大静摩擦力等于滑动摩擦

由题,木箱在水平面上静止,竖直方向上没有发生位移,则竖直方向合力为零,则水平面给木箱的支持力为:N=mg+Fsinθ,

所以木箱对地面的压力为mg+Fsin30°;

水平方向受力平衡,则摩擦力为:f=Fcos30°,

故答案为:mg+Fsin30°;Fcos30°

一质量为m的木箱在斜向右上方且与水平方向

(1)木箱保持静止,水平方向二力平衡,则木箱受到静摩擦力为:f1=F1=150N?

(2)木箱滑动起来,受力如图所示:

则木箱受到滑动摩擦力f2=μFN…①

竖直方向:FN+F2?sin37°=mg…②

由①②得滑动摩擦力:

f2=μ(mg-F2?sin37°)=0.3×(60×10-400×0.6)N=108N

答:(1)木箱所受的摩擦力大小为150N

(2)当与水平成37°的斜向上的推力F2=400N,木箱滑动起来,此时木箱所受的摩擦力大小为108N.

如图所示,质量为M的木箱放在水平面上,木箱中的立杆上套着一个质量为m的小球,开始时小球在杆的顶端,由

拉力F产生两个作用效果,水平向右拉木块,竖直向上拉木块,由于木块运动,水平方向必有摩擦力,则受力分析,如图:

A、由几何关系F x =Fcosθ,只有当处于匀速直线运动时,才有:f=Fcosθ,故A错误;

B、由几何关系,力F的竖直分力为Fsinα,并使它使木块对桌面的压力比mg小,故B正确;故C错误;

D、由上面分析,力F与木块重力mg的合力,与支持力和摩擦力的合力等值反向,因此不可能竖直向上,故D错误.

故选:B.

以箱子为研究对象,分析受力情况:箱子受到重力Mg、地面的支持力N和环对箱子向下的滑动摩擦力Ff,

根据平衡条件得:N=Mg+Ff

根据牛顿第三定律得箱对地面的压力大小:N′=N=Mg+Ff

小球以加速度a加速下滑,根据牛顿第二定律得:

mg-Ff=ma

解得:Ff=mg-ma

则根据平衡条件得:N=Mg+Ff

根据牛顿第三定律得箱对地面的压力大小:N′=N=Mg+mg-ma

故选:AC

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