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文档简介
可以认为,如图1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10,物体a的质量是m,将a按压在地面而静止,物体b、c的质量都是m,所以mM2m。 三物块用细线用滑轮连接,物块b和物块c的距离和物块c和地面的距离都是l。 在此,释放单色块a,在单色块a充分远离带轮且没有全部阻力的情况下。 (1)求出花纹块a上升过程中的最大速度(2)花纹块a上升的最大高度。 如、11、12、13、图所示,在消防训练中,消防员使用钩子练习从高空停止滑块,滑块通过AO、OB两根直杆通过平滑的旋转轴与o连接,梅消防员和钩子被理想化为质点,在通过o点的瞬间机械能AO长度L1=5m、OB长度L2=15m、双面垂直壁MN间隔d=15m . 滑块a端通过铰链固定在墙上,b端通过铰链固定在相反侧的墙上。 为了安全。 消防员到达对面墙壁的速度不得超过6m/s。 钩和两个滑块的气味摩擦系数均为=0.8,重力加速度g=10m/s2端的垂直壁的位置改变时,求滑块端a、b之间的最大垂直距离,如14、15图所示,两块相同的薄板在水平地板上相邻静止,一块板的质量为M=1.0kg,长度为l 在板1的左端放置有质量m=1.0kg的小铅块(可以看作质点),与板的动摩擦系数为2=0.25。 现在突然给铅块水平右初速,在板1上滑动。 假设最大静摩擦力和滑动摩擦力大小相等,重力加速度g=10m/s2。 (1)铅块初始速度v0=2.0m/s时,铅块相对于地面滑动的距离是多少?(2)铅块的初始速度v1=3.0m/s时,铅块的运动停止时距板2的左端的距离是多少?16、17、18、如图1所示,平行地水平放置较长的光滑的金属轨道间隔L=0.4m,导轨的右端连接着电阻值R=1的电阻,导体棒垂直导轨设置在导轨上,接触良好,导体棒和导轨的电阻全部被忽略。 导轨之间存在垂直向下的均匀强磁场,磁场区域的边界满足曲线式y=0.4sin()(0x0.4m,y的单位: m ),磁感应强度b的大小随时间t变化的规律如图2所示。 从零点开始,棒从导轨的左端向右开始等速运动,1s后正好进入磁场,通过外力f使棒始终以速度v=2m/s进行等速直线运动时,(1)棒进入磁场前,电路中的电流方向(2)棒在运动中外力f的最大功率(3)棒通过磁场区域的过程中在电阻r中产生焦耳热。19、如图所示,两条足够长的光滑固定平行金属导轨与水平面形成角,导轨间隔为d,两条导体棒a和b与导轨垂直放置,两条导体棒的质量为m,电阻均为r,电路中没有剩馀的电阻。 装置整体处于与导轨平面垂直的上方向的均匀的强磁场中,磁感应强度的大小为b,在t=0的时刻使a沿着导轨以速度v进行等速运动,同时使b从静止状态释放,b也在经过一定时间后进行等速运动。 可知d=1m、m=0.5kg、R=0.5、B=0.5T、=300、g取10m/s2,两导棒间没有相互作用. (1)当使导体棒b静止在导轨上时,导体棒a向上移动的速度v是多少?(2)当a以与导轨平行的向上的力f以v1=2m/s的速度沿导轨向上等速运动时,导出f与b的速度v2的函数关系式,求出v2的最大值,(3)、(2)中,
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