如圖所示,在傾角為θ的光滑固定斜面上,勁度系數(shù)分別為k1、k2的兩個輕彈簧平行于斜面懸掛著,k1在上 k2在下,兩彈簧之間有一質(zhì)量為m1的重物,現(xiàn)用力F(未知)沿斜面向上緩慢推動m2,當(dāng)兩彈簧的總長等于兩彈簧的原長之和時,
求:(1)k1輕彈簧的形變量
(2)m1上移的距離
(3)推力F的大。
分析:(1)由題,兩彈簧的總長等于兩彈簧的原長之和,則知,k1的伸長量與k2的壓縮量相等,由m1重物平衡可求出k1輕彈簧的形變量.
(2)先求出k1原來的伸長量,再由幾何關(guān)系求出m1上移的距離.
(3)根據(jù)兩彈簧的形變量相等,由胡克定律列方程,求出F.
解答:解:(1)設(shè)k1輕彈簧的形變量為x,則由題意兩彈簧的總長等于兩彈簧的原長之和,則知k1的伸長量與k2的壓縮量相等,
   由m1重物平衡得:k1x+k2x=m1gsinθ,解得:x=
m1gsinθ
k1+k2

(2)k1原來的伸長量為x0=
(m1+m2)gsinθ
k1

則由幾何關(guān)系得,m1上移的距離為:S=x0-x=
(m1+m2)gsinθ
k1
-
m1gsinθ
k1+k2

(3)對m2重物平衡可知:F=m2gsinθ+k2x=m2gsinθ+
k2m1gsinθ
k1+k2

答:
(1)k1輕彈簧的形變量是
m1gsinθ
k1+k2

(2)m1上移的距離是
(m1+m2)gsinθ
k1
-
m1gsinθ
k1+k2

(3)推力F的大小是m2gsinθ+
k2m1gsinθ
k1+k2
點(diǎn)評:本題是平衡條件和胡克定律的綜合應(yīng)用,關(guān)鍵要剖題,分析得到兩彈簧形變量相等.
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如圖所示,在傾角為θ=37°的斜面兩端,垂直于斜面方向固定兩個彈性板,兩板相距d=2m,質(zhì)量為m=10g,帶電量為q=+1×10-7C的物體與斜面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.2,物體從斜面中點(diǎn)以大小為v0=10m/s的速度沿斜面開始運(yùn)動.若物體與彈性板碰撞過程中機(jī)械能不損失,電量也不變,勻強(qiáng)電場(方向與斜面平行)的場強(qiáng)E=2×106N/C,求物體在斜面上運(yùn)動的總路程.(g取10m/s2  sin37°=0.6  cos37°=0.8)

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(2009?上海模擬)如圖所示,在傾角為30°、靜止的光滑斜面上,一輛加速下滑的小車上懸吊單擺的擺線總處于水平位置.已知車的質(zhì)量和擺球的質(zhì)量均為m,下列正確的是(  )

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如圖所示,在傾角為θ的絕緣斜面上,有相距為L的A、B兩點(diǎn),分別固定著兩個帶電量均為Q的正點(diǎn)電荷.O為AB連線的中點(diǎn),a、b是AB連線上兩點(diǎn),其中Aa=Bb=
L4
.一質(zhì)量為m、電荷量為+q的小滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn))以初動能EK0從a點(diǎn)出發(fā),沿AB直線向b點(diǎn)運(yùn)動,其中小滑塊第一次經(jīng)過O點(diǎn)時的動能為2EK0,第一次到達(dá)b點(diǎn)時的動能恰好為零,已知靜電力常量為k.求:
(1)兩個帶電量均為Q的正點(diǎn)電荷在a點(diǎn)處的合場強(qiáng)大小和方向;
(2)小滑塊由a點(diǎn)向b點(diǎn)運(yùn)動的過程中受到的滑動摩擦力大小;
(3)aO兩點(diǎn)間的電勢差.

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精英家教網(wǎng)如圖所示,在傾角為θ=37°的足夠長的斜面上,有質(zhì)量為m1=2kg的長木板.開始時,長木板上有一質(zhì)量為m2=1kg的小鐵塊(視為質(zhì)點(diǎn))以相對地面的初速度v0=2m/s 從長木板的中點(diǎn)沿長木板向下滑動,同時長木板在沿斜面向上的拉力作用下始終做速度為v=1m/s的勻速運(yùn)動,小鐵塊最終與長木板一起沿斜面向上做勻速運(yùn)動.已知小鐵塊與長木板、長木板與斜面間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.9,重力加速度為g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8
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(1)小鐵塊在長木板上滑動時的加速度;
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(2)物塊B剛要離開C時,物塊A的加速度多大?
(3)從開始到物塊B剛要離開C時的過程中,物塊A的位移多大?

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