如图所示,绳子的一端绕在定滑轮上,另一端与物块B相连,若物B的运动方程为x=kt 2 ,其中k为常数,轮子半径为R,则轮缘上A点的加速度的大小为()。 https://assets.asklib.com/images/image2/2017051111494630681.jpg
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如图4-40所示,绳子的一端绕在滑轮上,另一端与置于水平面上的物块B相连,若物B的运动方程为x=kt2,其中k为常数,轮子半径为R,则轮缘上A点的加速度的大小为()。https://assets.asklib.com/psource/2015103014200737080.jpg
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如图所示,墙上有两个钉子a和b,它们的连线与水平方向的夹角为45°,两者的高度差为l.一条不可伸长的轻质细绳一端固定于a点,另一端跨过光滑钉子b悬挂一质量为m1的重物.在绳子距a端的c点有一固定绳圈.若绳圈上悬挂质量为m2的钩码,平衡后绳的ac段正好水平,则重物和钩码的质量比为( )。https://assets.asklib.com/source/60551448007377838.png
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]如图所示,均质圆柱A、B重均为P,半径均为r,绳子一端绕在绕O轴转动的A圆柱上,另一端绕在B圆柱上。若不计摩擦,则B落下时其质心C的加速度aC为()。https://assets.asklib.com/psource/2015103013343026268.jpg
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链条一端与滑架相连,绕过内门架两侧的滑轮后,另一端与外门架上横梁相连。
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如图所示,与水平面夹角为300的固定斜面上有一质量m=1.0kg的物体。细绳的一端与物体相连,另一端经摩擦不计的定滑轮与固定的弹簧秤相连。物体静止在斜面上,弹簧秤的示数为4.9N。关于物体受力的判断(取g=9.8m/s 2 ),下列说法正确的是()。 https://assets.asklib.com/psource/2016030111235516732.jpg
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半径为R的滑轮上绕一绳子,绳与轮间无相对滑动。绳子一端挂一物块,在图示位置物块有速度v和加速度a,M点为滑轮上与铅垂绳段的相切点,则在此瞬时M点加速度的大小为()。https://assets.asklib.com/psource/2015103011551832228.jpg
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如图所示,一弹簧的刚性系数为k,一端固定于O点,另一端连接一重为P的小环A,使其能沿半径为R的铅直大圆环上滑动。弹簧原长为R,则小环从A到B,弹性力和重力做功总和为()。https://assets.asklib.com/psource/2015103013345835188.jpg
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绳子的一端绕在滑轮上,另一端与置于水平面上的物块B相连,若物块B的运动方程为x=Kt 2 ,其中K为常数,轮子半径为R。则轮缘上A点的加速度大小为()。 https://assets.asklib.com/psource/2016071917020194866.jpg https://assets.asklib.com/psource/2016071917015867282.jpg
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机械电气式终端极限开关所用的钢丝绳的一端绕在极限开关闸柄驱动轮上,另一端与装在井道内的上、下()相接。
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绳子的一端绕在滑轮上,另一端与置于水平面上的物块B相连,若物块B的运动方程为=Kt2,其中K为常数,轮子半径为R。则轮缘上A点的加速度大小为()。https://assets.asklib.com/psource/2015110210405854735.png
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(动量矩定理)均质圆柱体的质量为m,半径为r,放在倾角为60º的斜面上,一细绳绕在圆柱体上,其一端固定在A点,此绳和A点相连部分与斜面平行,如图所示。如圆柱体与斜面间的东摩擦因数为f=1/3,求圆柱体的加速度。https://assets.asklib.com/images/image2/2017032916475026100.jpg
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如图所示,物块A重为P,连在不计重量、不伸长的绳子上。绳子绕过定滑轮D并绕在鼓轮B上。当A下落时带动轮C沿水平直线轨道作纯滚动。鼓轮B的半径为r,C的半径为R,两轮固连,总重为Q,其对水平中心轴O的回转半径为ρ,轮D半径r,重不计,则物块A的加速度a为()。https://assets.asklib.com/psource/2015103013422925714.jpg
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物块A以速度向右移动,OB杆靠在物块A上且其一端O以固定铰链与地面相连。在图所示位置时:(1)取( )为动点;( )为动系;( )为定系。(2)动点的绝对运动为( ),相对轨迹为( ),相对轨迹为( )。(3)动点的相对速度为( ),绝对速度为( ),牵连速度为( )。其速度矢量图如图(b)所示。/ananas/latex/p/305782ce0b57ed0a198709446f3ef89962c3c.png
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劲度系数为k的轻弹簧,一端与倾角为a的斜面上的固定档板A相接,另一端与质量为m的物体B相连。O点为弹簧没有连物体、长度为原长时的端点位置,a点为物体B的平衡位置。现在将物体B由a点沿斜面向上移动到b点(如图所示)。设a点与O点,a点与b点之间距离分别为 和 ,则在此过程中,由弹簧、物体B和地球组成的系统势能的增加为http://p.ananas.chaoxing.com/star3/origin/55e452d5e4b030b228d94592.gif
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如图所示,系统置于以g/2加速度上升的升降机内,A、B两物块质量均为m,A所处桌面是水平的,绳子和定滑轮质量忽略不计。若忽略一切摩擦,则绳中张力为55e38379e4b030b228d92f6e.gif
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轻绳跨过一个质量为M的圆盘状定滑轮,其一端悬挂一质量为m的物体,另一端施加一竖直向下的拉力F,使定滑轮按逆时针方向转动,如图所示。如果滑轮的半径为r,则物体与滑轮之间的绳子张力T和物体上升的加速度a分别为( )。507938e706879537a8d48e273de2c00d.jpg
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在倾角为θ的光滑斜面上放置一个质量为m的小物块,小物块与一轻弹簧相连,弹簧的另一端固定在斜面上,弹簧的劲度系数为k,以小物块平衡位置为原点,沿斜面设置向下的x轴。将小物块从其平衡位置向下拉到l距离处,如图所示,当t=0时刻静止地释放小物块。试求小物块的振动周期并写出小物块振动表达式x-t。
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如图4—38所示,绳子的一端绕在滑轮上,另一端与置于水平面上的物块B相连,若物B的运动方程为χ=kt2,其中k为常数,轮子半径为R,则轮缘上A点的加速度的大小为()。
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半径为R的滑轮上绕一绳子,绳与轮间无相对滑动。绳子一端挂一物块,在图示位置物块有速度v和加速度a,M点为滑轮上与铅垂绳段的相切点,则在此瞬时M点加速度的大小为()。
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水平梁AB由铰链A和杆BC支持,如图所示。在梁上D处用销子安装半径为r=0.1m的滑轮。有一跨过滑轮的绳子,其一端水平地系于墙上,另一端悬挂有重P=1800N的重物,如AD=0.2m,BD=0.4m,φ=45°且不计梁、杆、滑轮和绳的重量。求铰链A和杆BC对梁的约束力。
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均质圆柱体A的质量为m,在外圆上绕以细绳,绳的一端B固定不动,如图所示。当BC铅垂时圆柱下降,其初速为零。求当圆柱体的轴心降落了高度h时的速度和绳子的张力。
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如图所示,与水平面夹角为300的固定斜面上有一质量m=1.0kg的物体。细绳的一端与物体相连,另一端经摩擦不计的定滑轮与固定的弹簧秤相连。物体静止在斜面上,弹簧秤的示数为4.9N。关于物体受力的判断(取g=9.8m/s<sup>2</sup>),下列说法正确的是()。
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滑轮重G,半径为R,对转轴O的回转半径为ρ,一绳绕在滑轮上绳的另一端系一重为P的物体A,滑轮上作用一不变转矩M,使系统由静止而运动;不计绳的质量,求重物上升距离为s时的速度及加速度。
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如图所示,轻弹簧的一端与质量为m2的物体连接,另一端与一质量可忽略的挡板相连,它们静止在光滑的桌面上,弹簧的劲度系数为k。今有一质量为m1,速度为v0的物体向弹簧运动并与挡板发生正面碰撞,求弹簧被压缩的最大距离。
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