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    精英家教網(wǎng)質(zhì)量為m的小物塊,用輕彈簧固定在斜面體上,斜面的傾角為θ,輕彈簧的勁度系數(shù)為k,如圖所示.整個裝置放在電梯內(nèi).
    (1)若斜面光滑,電梯靜止時彈簧的伸長量為x.如果電梯豎直向上做勻加速直線運動,彈簧的伸長量為2x.求電梯豎直向上加速運動時的加速度.
    (2)若斜面不光滑,斜面與物塊之間的動摩擦因數(shù)為μ,彈簧的伸長量也為2x,求此時電梯上升加速度的最大值.(設最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等)
    分析:(1)電梯靜止不動時,滑塊受重力、支持力和拉力,三力平衡,根據(jù)平衡條件列方程;電梯加速上升時,同樣受力分析后根據(jù)牛頓第二定律列方程;最后聯(lián)立求解即可.
    (2)對滑塊受力分析,然后沿著水平方向和豎直方向正交分解各個力,最后根據(jù)牛頓第二定律列方程求解.
    解答:解:(1)小物塊的受力情況如圖(1)所示.
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    由胡克定律得:T1=kx①
    重力沿斜面的下滑力F1=mgsinθ②
    沿斜面方向有:kx=mgsinθ③
    解得:x=
    mgsinθ
    k

    若電梯豎直向上做勻加速直線運動,小物塊受力情況如圖(2)所示,受重力 mg,斜面的支持力N2以及彈簧的彈力T2.其中F2為N2與T2合力.
    T2=2kx⑤
    T2=F2sinθ⑥
    由牛頓第二定律得:
    F2-mg=ma1
    聯(lián)立④⑤⑥⑦解得:a1=g
    (2)若斜面不光滑,小物塊的受力分析如圖(3)所示,受重力mg,斜面的支持力N3和摩擦力f,彈簧的彈力,大小仍為T2
    水平方向上:N3sinθ=(f+T2)cosθ⑧
    豎直方向上:N3cosθ+(f+T2)sinθ-mg=ma2
    加速度最大時,摩擦力為最大靜摩擦力,即f=μN3
    聯(lián)立④⑤⑧⑨⑩解得a2=
    g(sinθ+μcosθ)
    sinθ-μcosθ

    答:(1)電梯豎直向上加速運動時的加速度為g;
    (2)電梯上升加速度的最大值為
    g(sinθ+μcosθ)
    sinθ-μcosθ
    點評:本題關鍵是多次對滑塊受力分析,然后根據(jù)共點力平衡條件和牛頓第二定律列方程求解.
    練習冊系列答案
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    (1)加速度為零時,彈簧的伸長量?
    (2)小物塊對斜面體的壓力為零時,斜面體向右的加速度?

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       (1)加速度為零時,彈簧的伸長量?

       (2)小物塊對斜面體的壓力為零時,斜面體向右的加速度?

     

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    (1)若斜面光滑,電梯靜止時彈簧的伸長量為x.如果電梯豎直向上做勻加速直線運動,彈簧的伸長量為2 x.求電梯豎直向上加速運動時的加速度.

    (2)若斜面不光滑,斜面與物塊之間的動摩擦因數(shù)為,彈簧的伸長量也為2 x,求此時電梯上升加速度的最大值.(設最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等)

     

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    (1)若斜面光滑,電梯靜止時彈簧的伸長量為x.如果電梯豎直向上做勻加速直線運動,彈簧的伸長量為2 x.求電梯豎直向上加速運動時的加速度.
    (2)若斜面不光滑,斜面與物塊之間的動摩擦因數(shù)為,彈簧的伸長量也為2 x,求此時電梯上升加速度的最大值.(設最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等)

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