3.如圖所示,用相同材料做成的質(zhì)量分別為m1、m2的兩個物體中間用一輕彈簧連接.今用水平恒力F作用在m1上,使它們一起向左運動,已知物體與地面間的動摩擦因素為μ,彈簧的勁度系數(shù)為k.求:
(1)彈簧的伸長量x1
(2)若地面光滑,求彈簧的伸長量x2

分析 (1)當兩木塊一起運動時,兩個物塊一起向左勻加速運動,先對整體,由牛頓第二定律求出加速度,再對物塊m2,由牛頓第二定律和胡克定律結(jié)合,求彈簧伸長的長度.
(2)若水平面光滑,兩個物塊一起向左勻加速運動,先對整體,由牛頓第二定律求出加速度,再對物塊m2,由牛頓第二定律和胡克定律結(jié)合,求彈簧伸長的長度.

解答 解:(1)若地面粗糙,以兩個物塊組成的狀態(tài)為研究對象,則:
F-μ(m1+m2)g=(m1+m2)a
所以:a=$\frac{F}{{m}_{1}+{m}_{2}}-μg$   ①
設(shè)彈簧的伸長量x1對物塊m2,得:kx1-μm2g=m2a  ②
將①代入②,整理得:${x}_{1}=\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}•\frac{F}{k}$
(2)若地面光滑,以兩個物塊組成的狀態(tài)為研究對象,則:
F=(m1+m2)a′
所以:a′=$\frac{F}{{m}_{1}+{m}_{2}}$   ③
設(shè)彈簧的伸長量x2 物塊m2,得:kx2=m2a′④
將③代入④,整理得:${x}_{2}=\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}•\frac{F}{k}$
答:(1)彈簧的伸長量是$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}•\frac{F}{k}$;
(2)若地面光滑,彈簧的伸長量是$\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}+{m}_{2}}•\frac{F}{k}$.

點評 本題是牛頓第二定律和胡克定律的綜合應(yīng)用,關(guān)鍵是選擇研究對象,分析物體的受力情況.
同時從該題的結(jié)論也可以看出,彈簧的彈力的大小以及彈簧的伸長量與地面是否光滑無關(guān).

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17.如圖所示間距為1的無限長平行光滑導(dǎo)軌MN固定于水平面上.在導(dǎo)軌的PE和QN區(qū)域各有一豎直向下的勻強磁場,磁感應(yīng)強度均為B,現(xiàn)有兩根相同的導(dǎo)體棒a,b分別垂直導(dǎo)軌靜置在兩磁場左邊界的P,Q處.導(dǎo)體棒的長度為l,質(zhì)量為M,電阻為R,質(zhì)量均為m的C,D兩物塊通過一勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧相連,C通過輕質(zhì)細繩與a相連,開始時細繩剛好拉直,但無張力,導(dǎo)體棒b在外力作用下向右運動,a在磁場PE區(qū)域做勻加速直線運動,進過時間t到達磁場右邊界E處,此時D剛好要離開地面,E為PQ的中點,導(dǎo)軌電阻不計,不計一切摩擦,整個過程彈簧處于彈性限度內(nèi),已知重力加速度為g.

(1)求兩導(dǎo)體棒a、b開始時的間距;
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14.如圖所示,電梯質(zhì)量為M,在它的水平地板上放置一質(zhì)量為m的物體.電梯在鋼索的拉力作用下豎直向上變速運動,當電梯的速度由v1變?yōu)関2時,上升高度為H,則在這個過程中,下列說法正確的是(  )
A.物體機械能的增量為$\frac{1}{2}$mv12-$\frac{1}{2}$mv22+mgH
B.若電梯減速上升,則物體的機械能一定減少
C.若電梯減速上升,則電梯的機械能一定減少
D.電梯機械能的增量為$\frac{1}{2}$Mv22-$\frac{1}{2}$Mv12+MgH

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11.如圖所示,A、B兩物體的質(zhì)量分別是m1和m2,用勁度系數(shù)為k的輕彈簧相連,處于豎直靜止狀態(tài).現(xiàn)對A施加豎直向上的力F將A提起,穩(wěn)定時B對地面無壓力.當撤去F,A由靜止向下運動至速度最大時,重力做功為(  )
A.$\frac{1}{k}$m12g2B.$\frac{1}{k}$m22g2C.$\frac{1}{k}$m1(m1+m2)g2D.$\frac{1}{k}$m2(m1+m2)g2

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18.如圖,質(zhì)量相同的兩物體a、b,用不可伸長的輕繩跨接在同一光滑的輕質(zhì)定滑輪兩側(cè),a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上.現(xiàn)對b物體施加一個水平向右的力F,讓a物體勻速向上運動,b始終未離開桌面.在此過程中(  )
A.b物體向右做勻速直線運動B.b物體向右做勻加速直線運動
C.a、b組成的系統(tǒng)機械能守恒D.b物體受到的摩擦力增大

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8.在不久的將來,人類要登上火星,航天器需要在地球與火星之間進行往返工作.為了方便航天器從火星返回地球,有同學(xué)設(shè)計了一個方案,在火星表面建一個很高的平臺,利用火星的自轉(zhuǎn),讓航天器恰好能脫離火星.已知火星表面的重力加速度為g,自轉(zhuǎn)周期為T,火星的半徑為R,引力常量為G,則平臺離火星表面的高度應(yīng)該為( 。
A.$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-RB.$\sqrt{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{4{π}^{2}}}$-RC.$\root{3}{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{{π}^{2}}}$-RD.$\sqrt{\frac{g{R}^{2}{T}^{2}}{{π}^{2}}}$-R

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15.下列關(guān)于磁感應(yīng)強度方向的說法中,正確的是( 。
A.正電荷在某點的受力方向就是該點的磁感應(yīng)強度的方向
B.磁感線上某處的切線方向就是該處磁感應(yīng)強度的方向
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