当a÷c=12O时,a=(),C=()

A÷B=C,C,A,B(都不为0)当A一定时,则B和C成( )比例,当B一定时,则A和C成( )比例,当C一定时,则_百度知道
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A÷B=C,C,A,B(都不为0)当A一定时,则B和C成( )比例,当B一定时,则A和C成( )比例,当C一定时,则
当C一定时,则A和C成( 正)比例,当B一定时,则B和C成(反 )比例A÷B=C,C,A,B(都不为0)当A一定时
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回答问题,赢新手礼包如图所示,A、B的质量分别为mA=0.2kg,mB=0.4kg,盘C的质量mC=0.6kg,现悬挂于天花板O处,处于静止
如图所示,A、B的质量分别为mA=0.2kg,mB=0.4kg,盘C的质量mC=0.6kg,现悬挂于天花板O处,处于静止状态.当用火柴烧断O处的细线瞬间,木块A的加速度aA=______,木块B对盘C的压力NBC=______N.(取g=10m/s2)
烧断细线前,由系统平衡得知,细线的拉力为T=(mA+mB+mC)g=12N;弹簧的弹力大小为F=mAg=2N烧断细线后瞬间,弹簧的弹力没有改变,则A的受力情况没有改变,其合力仍为零,根据牛顿第二定律得知:A的加速度aA=0;对BC整体:根据牛顿第二定律得:aBC=F+(mB+mC)gmB+mC=2+101m/s2=12m/s2对C:NBC+mCg=mCaBC,解得 NBC=1.2N故答案为:0,1.2
试题解析:
解答本题时,先研究烧断细线前细线的拉力和弹簧的弹力,再分析烧断细线后瞬间,分析各物体的受力情况,由牛顿第二定律即可求得A的加速度和BC整体的田加速度,再对C研究,求出木块B对盘C的压力NBC.
名师点评:
本题考点: 牛顿第二定律;胡克定律. 考点点评: 本题是瞬时问题,往往要先研究状态变化前的受力,再根据牛顿第二定律瞬间的加速度,关键要抓住烧断细线后瞬间,弹簧的弹力没有来得及变化这一特点分析受力.
与《如图所示,A、B的质量分别为mA=0.2kg,mB=0.4kg,盘C的质量mC=0.6kg,现悬挂于天花板O处,处于静止》相关的作业问题
一、求液体的压强用P=ρgh=1000Kg/M^3 x 10N/KG x 0.1M=1000Pa二、F=ps=1000pa × 0.001M^2 =1N三、杯子对左面的压力等于水加杯子的重力F=1.2+0.4=1.6N四、P=F/S=1.6N÷0.001M^2 =1600pa
(1)p(压强)=p(密度)*g*h=0.9N*10的三次方kg/m3*10N/kg*0.1m=900Pa(2)F=F果汁+F杯子=0.6kg*10N/kg+0.2kg*10N/kg=8N.p(压强)=F/S =8N/50*10的-4次方m2(50cm2)=1.6*10的三次方 Pa(3)F浮=G物=40g*10N/k
(1)设金属棒下落4h时,速度大小为v,由机械能守恒定律得:mgo4h=12mv2&&①此时金属棒切割磁感线产生的感应电动势为:E=BLv&&②通过电阻R的感应电流为:I=ER&&&&③由①②③可求得:I=2BL2ghR;(2)在金属棒穿过
以小球为研究对象,分析受力如图1所示,根据平行四边形定则作出T与N′的合力,则由平衡条件得知,T与N′的合力与重力G球等大、反向,由图看出,T变小,N′变大.再以斜面体为研究对象,分析受力如图,设细线与竖直方向的夹角为α,则由平衡条件得&& N′cosα+G斜=N&& Nsinα
A、小车沿斜面滑下,重力势转化为动能,故A错误;B、小车在三种平面上受到的阻力大小不同,小车在毛巾上运动时所受的阻力最大,所以运动的距离短,故B错误;C、由实验可以得出:物物体受到阻力越小,速度减小得就越慢,故C正确;D、运动着的物体如果不受外力的作用,物体将持匀速直线运动状态,牛顿第一定律就是在此基础上得到的,题干中
(1)以m1m2整体为研究对象进行受力分析,根据平衡条件有:k1△x1=m1g+m2g ①以m2为研究对象,有:m2g=k2△x2& ②两弹簧的总长L=L1+L2+△x1+△x2&& ③联立①②③得:L=L1+L2+m1g+m2gk1+m2gk2(2)当两个弹簧的总长度等于两弹簧原长之和时
A.2m的物体受到拉力,m给的摩擦力,重力,地面给的支持力和m给的压力五个力 错的B.F增大为T时,a=F/M=1T/6m;那么2m和3m之间的拉力就为 F=aM=1T/6m *3m=0.5T 小于T不会被拉断 错的C.F=1.5T,a=F/M=1.5T/6m;那么2m和3m之间的拉力就为 F=aM=1.5T/6m *
A、B的受力分析如图对A应用平衡条件Tsin37°=f1=μN1&&&&&&&&①Tcos37°+N1=mAg&&&&&&&&②联立①、②两式可得:N1=3mA
噢,我明白你的意思.你的做法明显有漏洞,因为对左下角的物体受力分析,它的确只受摩擦力提供加速度,但注意摩擦力的大小不一定就是umg.此题正是如此,假设你认为左下方物体所受的摩擦力为umg.那么根据牛顿第三定律,左上方物体所受的摩擦力也为umg.那么对左上的物体分析:T-umg=ma(1)再对右上的物体分析:f-T=ma
A、以两物体组成的系统为研究对象,由牛顿第二定律可知,系统的加速度a=F1-F2m1+m2=30N&-20N&2kg+3kg=2m/s2,方向水平向右;设弹簧秤的拉力是F,以m1为研究对象,由牛顿第二定律得:F1-F=m1a,则F=F1-m1a=26N,故AB错误;C、弹簧的弹力不能突变,在突然撤去
撤去F后,m1跳起后做简谐运动,当m1运动到最高,弹簧将m2拉得恰好跳离桌面时,弹簧的弹力大小等于m2g,根据牛顿第二定律得,物体m1在最高点时加速度的大小a1=F+m1gm1=m2g+m1gm1=(m2+m1)gm1,方向竖直向下.根据简谐运动的对称性,物体m1在最低点时加速度的大小a2=a1,合力大小等于F,方向竖
A、B、对整体运用牛顿第二定律,得到:F=(m1+m2)a& ①对物体m2,运用牛顿第二定律,得到:F1=m2a&& ②联立①②解得:F1=m2m1+m2F=33+2×30=18N,故A错误,B正确;C、D、在突然撤去F的瞬间,弹簧测力计的弹力不变,故m2受力不变,m1受力改变,故m2加速
A、B、选择两物体整体为研究对象,设整体加速度为a,整体受到的合外力为:F合=F1-F2=30-20N=10N,由牛顿第二定律得:F合=ma& 解得:a=F合m=105m/s2=2m/s2,选择m1为研究对象,设弹簧弹力为T,则由牛顿第二定律得:F1-T=ma& 解得:T=F1-ma=30-4N=2
这题先用整体法&后用隔离法&【(20-10)-0.1(3+2)*10】/(3+2)=1m/s^2&这是整体的加速度然后对A& & F1-F弹-μmag=ma*a& &代入数值得到20-F弹-0.1*3*10=3*1接着对B& &
A、在未脱离的过程中,整体受力向右,且大小恒定为FA+FB=15N,匀加速运动的加速度a=FA+FBmA+mB=3m/s2.脱离时满足A、B加速度相同,且弹力为零,故FAmA=FBmB,解得t=7s,故A错误;B、运动位移为x=v0t+12at2=12×3×72m=73.5m,故B正确;C、脱离时速度为v=at=3×7
(1)根据有固定转动轴物体的平衡条件,有:mAgL3+TL3=mBg2L3T=(2mB-mA)g=1.2(N)故细线对杆的拉力大小为1.2N(2)杆转过90°时,电场力对两带电小球做正功,电势能减少,所以有:△E=W=qAEL3+qBE2L3=qEL代入数据得:△E=0.27(J)    故A、B两小球电势能总的变化量
(1)塑胶炸药爆炸瞬间取A和B为研究对象,假设爆炸后瞬间A、B的速度大小分别为vA、vB,取向右为正方向由动量守恒:-mAvA+mBvB=0&&&&&&&&爆炸产生的热量有9J转化为A、B的动能:E=12mAv2A+12mBv2B代入数据解
以A、B整体为对象:FA+FB=(mA+mB)a代入数据解得:a=43m/s2,A、B脱离时,之间的弹力为零,对物体A,根据牛顿第二定律,有:FA=mAa=4=9-2t代入数据解得:t=2.5s 从t=0到A、B脱离时,整体做匀加速直线运动,根据位移时间关系公式,有:x=12at2=12×43×2.52=256m.答:
A与地面的最大静摩擦力fA=μmAg=0.6×1×10=6N,B与地面的最大静摩擦力fB=μmBg=0.6×4×10=24N,A、因为FA=6N,所以没有推动A物体,则A对B之间的作用力为零,故A错误;B、物体B受到重力、支持力两个力作用,故B错误;C、物体A受力平衡,则地面给A物体水平向左的静摩擦力,大小为6N,故C1、如果a÷b=c(a b c均为整数,且b不等于0),那么a和b的最大公因数是( ),_百度知道
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1、如果a÷b=c(a b c均为整数,且b不等于0),那么a和b的最大公因数是( ),
B=2×5×7, 那么它们的最大公因数是( )1、如果a÷b=c(a b c均为整数,且b不等于0),那么a和b的最大公因数是(
2、如果A=2×3×7,最小公倍数是(
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果a÷b=c(a b c均为整数,且b不等于0),那么a和b的最大公因数是(
),最小公倍数是(
2,B=2×5×7、如果A=2×3×7, 那么它们的最大公因数是(14 ),最小 公倍数是(210 )
扭扭捏捏扭扭捏捏背
①b,a②14,210
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当a=-2,b=o,c=-5时,求(a一b)÷(a÷c)的值这道题怎么写
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答:带入法原式=-2除以2/5=-5
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