Agsinθ
Bgcosθ
Cgtanθ
Dgcotθ
如图所示,质量为m的物体用平行于斜面的细线联结置于光滑的斜面上,若斜面向左方作加速运动,当物体刚脱离斜面时,它的加速度的大小为()
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如下图所示,在坚硬的地面上挖掘一个半径为R的半球形槽,一个很小的质量为m的物体从槽的顶端滑下,物体与槽之间存在摩擦,已知当物体滑动到槽的底部时,物体受到向上的支持力为N,计算下滑过程中摩擦力所做的功。
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如下图所示,长度为D,质量为M的均匀细棒可以绕端点自由转动,另一端固定一个质量为m的小球,若系统从水平位置开始摆动,当摆动θ角时,角速度多大?
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如下图所示,质量为m的均匀细直杆AB,A端靠在光滑的竖直墙壁上,杆身与竖直方向成θ角,A端对壁的压力大小为()。
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如图所示,质量为m的物体放在光滑斜面上,斜面与水平面的夹角θ,弹簧的劲度系数为k,滑轮的转动惯量为I,半径为R。先把物体托住,使弹簧维持原长,然后由静止释放,试证明物体作简谐振动。
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如图所示,物体的质量为m,放在光滑斜面上,斜面与水平面的夹角为θ,弹簧的倔强系数为k,滑轮的转动惯量为I,半径为R,先把物体托住,使弹簧维持原长,然后由静止释放,试证明物体作简谐振动,并求振动周期。
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如下图所示,有一立方形的闭合曲面,边长a=0.1m,已知空间的场强分布为Ex=bx,Ey=Ez=0,b=1000V/m2。 (1)求通过该闭合面的总电通量; (2)求该闭合面内的净电荷量。
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质量分别为m和m′滑块,叠放在光滑水平桌面上,如下图所示,m和m′间静摩擦因数为μ0,滑动摩擦因数为μ,系统原处于静止。若有水平力F作用于上,欲使m′从m中抽出来,则()。
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如图所示,通过高度为h的定滑轮,用恒定大小的拉力F将质量为m的物体从60°处拉到垂直位置。忽略滑轮以及绳子的质量,忽略一切摩擦力。物体开始处于静止状态,计算物体通过垂直位置时的速度。
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