质量为M的光滑小球被竖直挡板挡住,静止在倾斜角为θ的斜面上,如图所示,求:质量为M的光滑小球被竖直挡板挡住,静止在倾斜角为θ的斜面上,如图所示,求:(1)小球押金挡板的力的大小.(2)

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/09 18:29:47
质量为M的光滑小球被竖直挡板挡住,静止在倾斜角为θ的斜面上,如图所示,求:质量为M的光滑小球被竖直挡板挡住,静止在倾斜角为θ的斜面上,如图所示,求:(1)小球押金挡板的力的大小.(2)

质量为M的光滑小球被竖直挡板挡住,静止在倾斜角为θ的斜面上,如图所示,求:质量为M的光滑小球被竖直挡板挡住,静止在倾斜角为θ的斜面上,如图所示,求:(1)小球押金挡板的力的大小.(2)
质量为M的光滑小球被竖直挡板挡住,静止在倾斜角为θ的斜面上,如图所示,求:
质量为M的光滑小球被竖直挡板挡住,静止在倾斜角为θ的斜面上,如图所示,求:(1)小球押金挡板的力的大小.(2)若挡板逆时针缓慢转动,知道转到水平位置,此过程中小球压紧挡板的力的最小值.

质量为M的光滑小球被竖直挡板挡住,静止在倾斜角为θ的斜面上,如图所示,求:质量为M的光滑小球被竖直挡板挡住,静止在倾斜角为θ的斜面上,如图所示,求:(1)小球押金挡板的力的大小.(2)
没图难度很高呀!
imagine
1、先受力分析,重力、斜面对球的支持力和挡板对球的支持力,F=Mgtanθ.
2、受力分析,利用动态平衡,得:F=mgsinθ.

(1)Mgtanθ
()Mgsinθ

MS没看到图 呵呵。。。

压力F=GtanQ其中Q就是那角度 那符号我打不出来 最小压力是F=GsinQ

光滑的球体被竖直挡板挡住,静止在倾角为的斜面上,小球质量为m,求斜面和挡板对小球弹力各为多大 质量为M的光滑小球被竖直挡板挡住,静止在倾斜角为θ的斜面上,如图所示,求:质量为M的光滑小球被竖直挡板挡住,静止在倾斜角为θ的斜面上,如图所示,求:(1)小球押金挡板的力的大小.(2) 在倾角为0的斜面上放一质量为M的光滑小球,小球被竖直挡板挡住,球对挡板的压力为什么 如图所示,在倾角为θ的斜面上,放一质量为m的光滑小球,球被竖直的木板挡住 ,若将挡板逐渐放低 已知一个质量为m=2kg的均质小球放在倾角为37°的光滑斜面上,并被斜面上一个竖直的光滑挡板挡住,处于静止状态,求挡板对小球及斜面对小球的弹力.(已知sin37°=0.6 cos37°=0.8 g取10m/s²) 质量为m的光滑球,被竖直挡板挡住,静止在倾斜角为θ的斜面上,如图所示,求重力的分力 质量为m的光滑球被竖直挡板挡住静止在斜面倾角a的斜面上若将挡板逆时针转动,直到水平位置此过程红小球压紧挡板的力的最小值是多少?答案是mgsina请问转到水平位置时斜面对球还有没有压 在倾斜角为o的光滑斜面上,一质量为m的球被竖直板挡住,求:(1)球对挡板和斜面的压力大小(2)撤去挡板后小球的加速度. 一质量为m的均质小球放在倾角为37度的光滑斜面上,并被斜面上一竖直的光滑板挡住,处于静止状态,试求小球对挡板和斜面的压力 注:挡板垂直于水平面 急解——————物理题————求大神以质量为m的光滑均匀球放在倾角为α的斜面上,用与倾斜面垂直的挡板挡住使球处于静止状态,求:小球对挡板和斜面的压力?若将挡板改为竖直放置呢? 物理,速求解答,一个质量为m=2kg的均质小球放在倾角为θ=37度的光滑斜面上,并被斜面上一个竖直的光滑板挡住,处于静止状态,求小球对挡板和斜面的压力(已知g=10m每秒的平方,sin37度=0.6,c 在倾角为a的斜面上放着一个质量为m的小球,球被竖直的木板挡住,如图所示,各接触面均光滑,求球对斜面的正压力和球对挡板的压力各为多少? 在倾角θ的斜面上,有一个质量为m的均匀光滑球,小球被竖直挡板挡住,则球对斜面的压力等于______. 质量为m的光滑小球放在斜坡上被挡板挡住,且处于静止状态.斜面的倾角为Φ,挡板与斜面垂直.求:(1)斜面对小球支持力的大小;.(2)挡板所受压力的大小 1.在倾角为a的斜面上有一个质量为m的均匀光滑球,小球被竖直挡板挡住(竖直挡板在斜面上),则球对斜面的压力为__________.2.关于质点,以下说法正确的是A.体积很小的物体可以看成质点 B.质量很 在真空中两条长60cm的线一端固定于O点,另一端分别系一质量为0.1g的小球A和B,A球被光滑绝缘挡板挡住,B球与竖直方向成60°而静止.求1、小球所带电量2、挡板所受压力3、两条线所受拉力 一个重20N的均匀球被光滑的竖直挡板挡住,静止在倾角为37°的光滑斜面上.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)斜面对小球弹力的大小(2)挡板对小球弹力的大小(3)把挡板缓慢转到斜面垂直位置放置(小球 一个质量m=2kg的均质小球放在倾角为37度的光滑斜面上,并被一斜板挡住,处于静止状态.试求小球对挡板和斜面的压力.