1.如圖所示,兩木塊的質(zhì)量分別為m1和m2,兩輕質(zhì)彈簧的勁度系數(shù)分別為和上面的 木塊壓在上面的彈簧上(但不掛接),整個系統(tǒng)處于平衡狀態(tài).現(xiàn)緩慢向上提上面的木塊,直到它剛離開上面的彈簧.上述過程中,m1木塊移動的距離x1和m2木塊移動的距離分別x2是( 。
A.x1=m1g($\frac{1}{{k}_{1}}$+$\frac{1}{{k}_{2}}$);x2=$\frac{{m}_{1}g}{{k}_{2}}$B.x1=m2g($\frac{1}{{k}_{1}}$+$\frac{1}{{k}_{2}}$);x2=$\frac{{m}_{2}g}{{k}_{2}}$
C.x1=$\frac{{m}_{1}g}{{k}_{2}}$;x2=m2g($\frac{1}{{k}_{1}}$+$\frac{1}{{k}_{2}}$)D.x1=$\frac{{m}_{1}g}{{k}_{2}}$;x2=m1g($\frac{1}{{k}_{1}}$+$\frac{1}{{k}_{2}}$)

分析 開始時彈簧處于壓縮狀態(tài),彈力等于兩個木塊的總重力,由胡克定律求出彈簧壓縮的長度.當上面的木塊剛離開上面彈簧時,彈簧仍處于壓縮狀態(tài),此時彈力等于下面木塊的重力,再由胡克定律求出彈簧此時壓縮的長度,再結合位移關系求解.

解答 解:開始時:設上面彈簧壓縮的長度△x1,下面彈簧壓縮的長度△x2,則有:
  m1g=k1△x1
  m1g+m2g=k2△x2
得到:$△{x}_{1}=\frac{{m}_{1}g}{{k}_{1}}$,$△{x}_{2}=\frac{({m}_{1}+{m}_{2})g}{{k}_{2}}$
當上面的木塊剛離開上面彈簧時,設彈簧壓縮的長度△x2′,則有:
   m2g=k2△x2
得到:$△{x}_{2}′=\frac{{m}_{2}g}{{k}_{2}}$
所以在這過程中上面木塊移動的距離為:x1=△x2-△x2′+△x1=m1g($\frac{1}{{k}_{1}}$+$\frac{1}{{k}_{2}}$),
下面木塊移動的距離為:x2=△x2-△x2′=$\frac{{m}_{1}g}{{k}_{2}}$.
故選:A

點評 對于彈簧問題,往往先分析彈簧原來的狀態(tài),再分析變化后彈簧的狀態(tài),找出物體移動距離與彈簧形變之間的關系.

練習冊系列答案
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12.如圖所示,在真空中A、B兩點分別放置等量的異種點電荷,在A、B兩點間取一矩形路徑abcd,該矩形路徑關于A、B兩點連線及連線的中垂線均為軸對稱.現(xiàn)將一電子沿該矩形路徑移動一周,下列判斷正確的是( 。
A.a點和d點的電場強度相同
B.b點和c點的電勢相等
C.電子從b點到c點,電勢能先增大后減小
D.電子從d點到a點,電場力先做負功后做正功

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13.如圖所示,交流發(fā)電機的矩形線圈邊長ab=cd=0.4m,ad=bc=0.2m,線圈匝數(shù)N=100匝,電阻r=1Ω,線圈在磁感應強度B=0.2T的勻強磁場中繞垂直于磁場的軸以ω=100π rad/s的角速度勻速轉(zhuǎn)動,外接電阻R=9Ω,求:
(1)線圈轉(zhuǎn)動時感應電動勢的最大值;
(2)電壓表的示數(shù)(計算結果可用π和根號表示)

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10.如圖所示,t=0時,質(zhì)量為m的滑塊以初速v沿傾角為θ的固定斜面上滑,同時在滑塊上施加一沿斜面向上的恒力F=mgsin θ;已知滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=tan θ,能正確描述滑塊上滑過程中因摩擦產(chǎn)生的熱量Q、滑塊動能Ek、滑塊重力勢能Ep、滑塊機械能E與時間t、位移x間關系的是(  )
A.B.C.D.

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6.一質(zhì)點做簡諧運動,其位移x與時間t的關系曲線如圖所示,由圖可知( 。
A.質(zhì)點振動頻率是4HzB.t=2s時,質(zhì)點的加速度最大
C.質(zhì)點的振幅為2cmD.t=2s時,質(zhì)點的位移是2cm

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13.“驗證機械能守恒定律”的實驗可以采用如圖所示的甲或乙方案來進行.
(1)比較這兩種方案,甲(填“甲”或“乙”)方案好些.
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10.一個質(zhì)點受多個力的作用做勻速直線運動,某時刻撤去其中一個恒力,其它力保持不變,則質(zhì)點的運動一定是( 。
A.直線運動B.曲線運動C.勻速運動D.勻變速運動

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11.假設飛機在南京祿口機場降落后在跑道上做勻減速直線運動,最后停在4號停機坪上.下列能反映其運動的v-t圖象是( 。
A.B.C.D.

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