物体沿斜面上的物体加速下滑,求斜面上的物体对地面摩擦的大小(斜面上的物体光滑)

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一个小物块从斜面上以加速度 a下滑,而那个斜面保持静止求地面对斜面的摩擦力.(斜面不光滑
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楼上回答的什么啊,答非所问,反对粘贴队.F=mgcos@ 若物块加速下滑,则摩擦力方向为物块水平位移的方向.若减速下滑,则相反.
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斜面简介 :简单机械的一种,可用于克服垂直提升重物之困难。距离比和力比都取决于倾角。如摩擦力很小,则可达到很高的效率。用F表示力,L表示斜面长,h表示斜面高,物重为G。不计无用阻力时,根据功的原理,得W=Fs=Gh
斜面:同水平面成一向上倾斜角度的平面。沿垂线向上举物体费力,若把物体放在斜面上,沿斜面往上推或拉就可以省力。设重量为W的物体放在升角为α的斜面AB上。当物体静止或做匀速直线...
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物理受力分析题 求救~一个质量为m的滑块沿倾角为a的不光滑斜面M自由释放,滑块与斜面之间的动摩擦因数为u,斜面静止不动,在滑块加速和减速下滑时,求 斜面对水平地面的静摩擦力方向 和 地面对斜面的支持力N与(M+m)g的大小关系 最好附加受力图
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定性地分析,不需要具体计算.用arctanu与a的大小来判断会不会加速减速.加速下滑时,由于物块有水平方向的加速度,而该加速是由于受到斜面的支持力作用产生的.反过来物块也会对下面产生与水平运动相反的作用力,而物块没有运动是受到地面摩擦力的作用,故该静摩擦力方向与物块运动的水平方向一致.同理分析可知减速下滑时静摩擦力方向与物块运动的水平方向相反.将物块与斜面当做整体来看,加速下滑时相当于此整体失重,故地面对斜面的支持力N小于(M+m)g 减速下滑时相当于整体超重,则地面对斜面的支持力N大于(M+m)g
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加速下滑:加速度:a=(mgsina-umgcosa)/m=gsina-ugcosa加速度的水平分量:ax=acosa=(gsina-ugcosa)cosa加速度的竖直分量:ay=asina=(gsina-ugcosa)sina所以地面对斜面的静摩擦力为:f=m*ax=m(gsina-ugcosa)cosa& (方向向左)地面对斜面的支持力:N=(M+m)g-m*ay=(M+m)g-m(gsina-ugcosa)sina&减速下滑:加速度:a=(umgcosa-mgsina)/m=ugcosa-gsina加速度的水平分量:ax=acosa=(ugcosa-gsina)cosa加速度的竖直分量:ay=asina=(ugcosa-gsina)sina所以地面对斜面的静摩擦力为:f=m*ax=m(ugcosa-gsina)cosa& (方向向右)地面对斜面的支持力:N=(M+m)g+m*ay=(M+m)g+m(ugcosa-gsina)sina&最后的结果还可适当地化简。
无论加速还是减速,N都等于(M m)g。这个很好理解,你可以吧斜面与斜面看为整体,物体与物体间内作用力不会影响外部受力,所以N就等于它们的重力之和,这个定理老师说过。给分啊,暑假做题不容易啊。 这个题用力的示意图没法画出。
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物体沿光滑斜面下滑的加速度为什么是g✖️(h➗s)?
知道斜面的高和斜面的长
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因为重力沿斜面向下的分力是mgsinθ
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等待您来回答如图所示.质量为M.倾角为θ的斜面放在粗糙水平面上.质量为m的物体在斜面上恰能匀速下滑.现加上如图所示的沿斜面向下的力F.使物体在斜面上加速下滑.则此时地面对斜面的支持力FN的大小和物体的加速度大小a为( )A.a=Fm-gsinθB.FN=(M+m)g+FsinθC.a=FmD.FN=(M+m)g 题目和参考答案——精英家教网——
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(2011?上海模拟)如图所示,质量为M、倾角为θ的斜面放在粗糙水平面上,质量为m的物体在斜面上恰能匀速下滑.现加上如图所示的沿斜面向下的力F,使物体在斜面上加速下滑,则此时地面对斜面的支持力FN的大小和物体的加速度大小a为(  )A.a=-gsinθB.FN=(M+m)g+FsinθC.a=D.FN=(M+m)g
分析:(1)求解地面对斜面的支持力采用隔离法,斜面受到重力、支持力、小物体的压力和摩擦力四个力作用,列竖直方向的平衡方程即可(2)求物体的加速度也应采取隔离法,对斜面上的物体受力分析.由于没加外力时物体在斜面上恰能匀速下滑,可得所以摩擦力恰好与重力沿斜面向下的分力相平衡,运用等效的观点,好像物体仅受沿斜面向下的力F,利用牛顿第二定律可解解答:解:(1)没加外力时物体在斜面上恰能匀速下滑,物体处于平衡状态,可得斜面对物体的摩擦力与斜面对物体支持力的合力竖直向上,跟物体的重力相抵消,有牛顿第三定律得,物体对斜面的摩擦力与物体对斜面的压力的合力必定竖直向下,大小必为mg,所以斜面受到地面的支持力FN=(M+m)g,;当施加沿斜面向下的力F后,m与M之间的弹力没有变化,因而m与M之间的滑动摩擦力也没有变化,故弹力和摩擦力的合力也不会变化,物体对斜面的摩擦力与物体对斜面的压力的合力必定竖直向下,大小必为mg,斜面受到地面的支持力也是FN=(M+m)g(2)选小物体为研究对象,没加外力时物体在斜面上恰能匀速下滑,则沿斜面方向合力为零,斜面施加的摩擦力与重力的沿斜面的分力相抵消,当加上外力F时,物体的加速度为a=故答案为:C、D点评:本题关键挖掘“恰能匀速下滑”的含义,此外滑动摩擦力与正压力成正比,正压力不变,滑动摩擦力不变,再利用牛顿第三定律结合平衡条件求解即可
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(2011?上海模拟)运动会上4×100m接力赛是最为激烈的比赛项目,有甲乙两运动员在训练交接棒的过程中发现,甲短距离加速后能保持9m/s的速度跑完全程.为了确定乙起跑的时机,甲在接力区前s0处作了标记,当甲跑到此标记时向乙发出起跑口令,乙在接力区的前端听到口令时立即起跑(忽略声音传播的时间及人的反应时间),先做匀加速运动,速度达到最大后,保持这个速度跑完全程.已知接力区的长度为L=20m,试求:(1)若s0=13.5m,且乙恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,完成交接棒,则在完成交接棒时乙离接力区末端的距离为多大?(2)若s0=16m,乙的最大速度为8m/s,要使甲乙能在接力区内完成交接棒,且比赛成绩最好,则乙在加速阶段的加速度应为多少?
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(2011?上海模拟)下列说法中正确的是(  )A.贝克勒尔发现天然放射性现象,说明原子核是有内部结构的B.托马斯?杨通过光的单缝衍射实验,证明了光具有波动性C.牛顿通过理想斜面实验,提出了三大运动定律D.查德威克通过人工核转变,发现了原子核内存在质子
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(2011?上海模拟)如图所示,均匀光滑直棒一端铰于地面,另一端搁在一个立方体上,杆与水平面间的夹角α为30°左右.现将立方体缓慢向左移动,则棒对立方体的压力大小将(  )A.逐渐增大B.逐渐减小C.先增大后减小D.先减小后增大
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斜面到底受没受到地面给的摩擦力一物体恰能在一个斜面体上沿斜面匀速下滑,可以证明出此时斜面不受地面的摩擦力作用,若沿斜面向下方向用力向下推此物体,使物体加速下滑,则斜面受地面的摩擦力是(  )A.大小为零 B.方向水平向右C.方向水平向左 D.无法判断大小和方向 这道题选的是A那么 岂不是和这道题冲突质量M =10 kg的木楔ABC静置于粗糙水平地面上,动摩擦因数μ=0.02,在木楔的倾角为30°的斜面上,有一个质量m=1.0 kg的物块由静止开始沿斜面下滑,当滑行路程s=1.4 m时,其速度v=1.4 m/s.在这个过程中木楔未动.求地面对木楔的摩擦力的大小和方向.我想知道的是 这两道题有什么区别吗 为什么答案不同呢
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两道题不是同一道题,第一道题,开始,在水平方向没有外力情况下,物体在一个斜面体上沿斜面匀速下滑时整个系统处于平衡状态,系统水平方向不受力,所以不受地面摩擦力若沿斜面向下方向用力向下推此物体,使物体加速下滑,不会改变物体对斜面压力和摩擦力,斜面受力情况和开始一样,所以还是不受地面摩擦力第二道题,在水平方向没有外力情况下,物体在斜面体上沿斜面加速向下滑时整个系统处于不平衡状态,物体水平方是加速运动,系统肯定受到水平方向的力,与物体水平方向加速运动方向相同
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您好: 分析:对斜面体进行受力分析,受到重力,物块对它的压力地面的支持力和摩擦力,开始做匀速下滑,知压力与摩擦力在水平方向上的分力相等,当用力向下推此物体,使物体加速下滑,判断地面的摩擦力,仍然可以比较压力与摩擦力在水平方向上的分力大小. 考点:牛顿第二定律;静摩擦力和最大静摩擦力;力的合成与分解的运用 对斜面体进行受力分析,开始做匀速下...
那他俩应该是同一道题啊
能不能详细说明一下
,,我很急啊
物块沿斜面向下做匀加速运动,初速度为0,位移等于s=1.4m.末速度v=1.4m/s,根据运动学公式求出加速度.以物块和木楔ABC整体为研究对象,分析受力,将加速度分解,根据牛顿第二定律运用正交分解法求解地面对木楔的摩擦力的大小和方向.
对物块:初速度v0=0,位移s=1.4m.末速度v=1.4m/s,
由v2-v02=2as得
a=v²/2s=0.7m/s²=0.7m/s2
以物块和木楔ABC整体为研究对象,作出力图如图.
根据牛顿第二定律得
地面对木楔的摩擦力的大小f=macosθ+M×0≈0.61N,方向水平向左.
答:地面对木楔的摩擦力的大小f=0.61N,方向水平向左.
这俩道题有什么区别 ,为什么答案不同呢
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