如圖所示,在傾角為θ的固定的光滑斜面上有兩個用輕質(zhì)彈簧相連接的物塊A、B.它們的質(zhì)量都為m,彈簧的勁度系數(shù)為k,C為一固定擋板.系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài),開始時各段繩都處于伸直狀態(tài).現(xiàn)在掛鉤上掛一物體P,并從靜止?fàn)顟B(tài)釋放,已知它恰好使物體B離開固定檔板C,但不繼續(xù)上升(設(shè)斜面足夠長和足夠高).求:
(1)物體P的質(zhì)量多大?
(2)物塊B 剛要離開固定檔板C時,物塊A 的加速度α多大?

解:(1)令x1表示未掛P時彈簧的壓縮量,由胡克定律和共點力平衡可知mAgsinθ=kx1
令x2表示B 剛要離開C時彈簧的伸長量,由胡克定律和共點力平衡可知kx2=mBgsinθ ②
則 x1=x2=
此時A和P的速度都為0,A和P的位移都為d=x1+x2=
由系統(tǒng)機械能守恒得:mPgd=mgdsinθ
則mP=msinθ.
(2)此時A和P的加速度大小相等,設(shè)為a,P的加速度方向向上
對P物體:F-mPg=mPa ⑥對A物體:mgsinθ+kx2-F=ma ⑦
由⑥⑦式可得a=
答:(1)物體P的質(zhì)量為mP=msinθ.
(2)物塊B 剛要離開固定檔板C時,物塊A 的加速度α為
分析:(1)開始彈簧處于壓縮狀態(tài),根據(jù)對A分析,運用共點力平衡求出彈簧的壓縮量,掛物體P后,恰好使物體B離開固定擋板C,根據(jù)對B受力,通過共點力平衡求出彈簧的伸長量,通過系統(tǒng)機械能守恒定律求出物體P的質(zhì)量.
(2)抓住A、P的加速度大小相等,隔離對A、P分析,運用牛頓第二定律求出物體A的加速度.
點評:本題綜合考查了共點力平衡、牛頓第二定律、胡克定律和機械能守恒定律,綜合性較強,對學(xué)生的能力要求較高,需加強訓(xùn)練.
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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,物體從斜面中點以大小為v0=10m/s的速度沿斜面開始運動.若物體與彈性板碰撞過程中機械能不損失,電量也不變,勻強電場(方向與斜面平行)的場強E=2×106N/C,求物體在斜面上運動的總路程.(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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L4
.一質(zhì)量為m、電荷量為+q的小滑塊(可視為質(zhì)點)以初動能EK0從a點出發(fā),沿AB直線向b點運動,其中小滑塊第一次經(jīng)過O點時的動能為2EK0,第一次到達b點時的動能恰好為零,已知靜電力常量為k.求:
(1)兩個帶電量均為Q的正點電荷在a點處的合場強大小和方向;
(2)小滑塊由a點向b點運動的過程中受到的滑動摩擦力大;
(3)aO兩點間的電勢差.

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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)以相對地面的初速度v0=2m/s 從長木板的中點沿長木板向下滑動,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的勻速運動,小鐵塊最終與長木板一起沿斜面向上做勻速運動.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
試求:
(1)小鐵塊在長木板上滑動時的加速度;
(2)長木板至少多長?
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精英家教網(wǎng)如圖所示,在傾角為θ的光滑斜面上有兩個用輕質(zhì)彈簧相連接的物塊A、B,它們的質(zhì)量分別為mA、mB,彈簧的勁度系數(shù)為k,C為一固定擋板.系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài),現(xiàn)開始用一恒力F沿斜面方向拉物塊A使之向上運動,重力加速度為g,問:
(1)物塊B剛要離開C時,彈簧形變量為多少?
(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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