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共找到 10 与足够长的木板B静置于光滑水平面上 相关的结果,耗时32 ms
如图甲所示,
足够长的木板B静置于光滑水平面上
,其上放置小滑块A,小滑块A受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出小滑块A的加速度a,得到如图乙所示的F-a图象.取g=10m/s2.则
物理
0N时,木板B的加速度为3m
(2014•南通一模)如图所示,一质量M=3.0kg、足够长的木板B放在光滑的水平面上,其上表面放置质量m=l.0kg的小木块A,A、B均处于静止状态,A与B间的动摩擦因数µ=0.30,且最大静摩擦力与滑动
物理
=2.0N/s),取g=10
如图所示,质量分别为mA=1kg、mB=4kg的两个木板A、B置于光滑水平面上,质量为mC=2kg的木板C置于足够长的木板B上,B、C之间用一轻弹簧相拴接且接触面光滑.开始时B、C静止,A以v0=10m/s的向右
物理
①A、B碰撞后瞬间A的速度;
如图所示,木板A质量mA=1kg,足够长的木板B质量mB=4kg,质量为mC=4kg的木板C置于木板B上,水平地面光滑,B.C之间存在摩擦,开始时B、C均静止,现使A以v0=12m/s的初速度向右运动,与B碰撞后以4
物理
2), (1)求B与A碰撞后
如图所示,置于足够长斜劈上的盒子A内放有光滑球B,B恰与盒子前、后壁接触,斜劈上表面光滑静置于粗糙水平地面上.一轻质弹簧的一端与固定在斜劈上的木板P拴接,另一端与A相连.今
物理
)A. 弹簧恢复原长时AB速
如图甲所示,
足够长的木板B静置于光滑水平面上
,其上放置小滑块A.木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,g取10m/s2,则(
物理
. 木板B的质量为1 kg
如图甲所示,
足够长的木板B静置于光滑水平面上
,其上放置小滑块A.小滑块A受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出小滑块A的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,已知g取10m/s2
物理
F=6 N时木板B加速度为1
如图甲所示,
足够长的木板B静置于光滑水平面上
,其上放置小滑块A.木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,已知g取10m/s2,则
物理
时木板B加速度为4 m/s2
如图所示,滑块A、B静止于光滑水平桌面上,木板B的上表面水平且足够长,其左端放置一滑块C,滑块B、C间的动摩擦因数为μ(数值较小),A、B由不可伸长的轻绳连接,绳子处于松弛状.现
物理
被瞬间拉断,绳子拉断时B的速
如图所示,木板A质量mA=1kg,足够长的木板B质量研mB=4kg,质量为mC=2kg的木块C置于木板B上,水平地面光滑,B、C之间存在摩擦,开始时B、C均静止,现使A以v0=12m/s的初速度向左运动,与B碰撞后
物理
中的最大速率;②碰撞后C在B
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