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        1. (2010?孝感一模)如圖所示,細繩的上端系在斜面的固定擋板上,下端連著物塊B,輕彈簧一端與物塊B相連,斜面與物塊B接觸處和接觸處以上部分光滑(無摩擦力),斜面與物塊B接觸處以下部分粗糙,物塊A、B的質量分別為m1、m2,物塊A與斜面間的動摩擦因數(shù)為?,斜面的傾角為θ,物塊A沿斜面向上滑動,剛與彈簧接觸時速度大小為υ0,繼續(xù)向上運動壓縮彈簧并被向下彈回,物塊B始終靜止.彈簧的勁度系數(shù)為k,若物塊A上升到最高點時細繩的拉力恰好為零.求:
          (1)彈簧被壓縮的最大壓縮長度;
          (2)物塊A向下返回時剛與彈簧分離的瞬間,物塊A的速度大。
          分析:(1)物塊A上升到最高點時,對B進行受力分析,B受重力和彈簧的向上的彈力.根據(jù)平衡條件得彈簧的彈力,再根據(jù)胡克定律求出最大壓縮長度.
          (2)從開始壓縮彈簧到離開彈簧過程,由動能定理列出等式求解物塊A的速度大。
          解答:解:(1)因物塊A上升到最高點時細繩的拉力恰好為零
          對B進行受力分析,B受重力和彈簧的向上的彈力.
          根據(jù)平衡條件得:
          kxm=m2gsinθ
          xm=
          m2gsinθ
          k

          (2)設物塊A向下返回時剛與彈簧分離的瞬間,物塊A的速度為v
          對A:從開始壓縮彈簧到離開彈簧過程;由動能定理得;
          m1gcosθ?2xm=
          1
          2
          m1(v2-
          v
          2
          0
          )

          解得 v=
          v
          2
          0
          -
          m2g2sin2θ
          k

          答:(1)彈簧被壓縮的最大壓縮長度是
          m2gsinθ
          k

          (2)物塊A向下返回時剛與彈簧分離的瞬間,物塊A的速度大小是
          v
          2
          0
          -
          m2g2sin2θ
          k
          點評:了解研究對象的運動過程是解決問題的前提,根據(jù)題目已知條件和求解的物理量選擇物理規(guī)律解決問題.
          動能定理的應用范圍很廣,可以求速度、力、功等物理量,特別是可以去求變力功.
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