分析 未向小桶内加入细沙时,弹簧k1受到的压力大小等于A的重力沿斜面向下的分力,根据胡克定律求出此时该弹簧的压缩量.当B与挡板C间挤压力恰好为零时,弹簧k1受到的拉力等于B重力沿斜面向下的分力,弹簧k2受到的拉力等于两个物体的总重力沿斜面向下的分力,根据胡克定律求出此时两弹簧的伸长量,再由几何关系求出小桶下降的距离.
解答 解:(1)当B与挡板C间挤压力恰好为零时,以A、B两个物体整体为研究对象,根据平衡条件得知,轻绳的拉力大小为T=2mgsinθ,
对小桶:T=m砂g,故小桶P内加入的细砂质量为m砂=2msinθ;
(2)未向小桶内加入细沙时,弹簧k1的压缩量为x1=$\frac{mgsinθ}{{k}_{1}}$
弹簧k2处于原长状态;
缓慢地向小桶P内加入细砂,当B与挡板C间挤压力恰好为零时,弹簧k1的伸长量为x1′=$\frac{mgsinθ}{{k}_{1}}$
弹簧k2的伸长量为x2′=$\frac{2mgsinθ}{{k}_{2}}$
根据几何关系得知,小桶下降的距离为 S=x1+x1′+x2′=$\frac{2mgsinθ}{{k}_{2}}$+2$\frac{mgsinθ}{{k}_{1}}$=$\frac{2mgsinθ({k}_{1}+{k}_{2})}{{k}_{1}{k}_{2}}$
答:(1)小桶P内所加入的细砂质量2msinθ;
(2)小桶下降的距离离为为 $\frac{2mgsinθ({k}_{1}+{k}_{2})}{{k}_{1}{k}_{2}}$.
点评 对于弹簧问题,要分析初、末两个状态弹簧的变形量,再由几何关系求解小桶下降的距离,是经常采用的思路.
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A. | 离心现象是因为向心力小于离心力 | |
B. | 离心现象是因为合外力不足以提供物体做圆周运动所需向心力 | |
C. | 速度的大小改变,方向不变 | |
D. | 速度大小和方向都可能改变 |
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A. | 1:1 | B. | 1:2 | C. | 1:3 | D. | 1:4 |
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A. | PM2.5的尺寸与空气中氧分子的尺寸的数量级相当 | |
B. | PM2.5在空气中的运动属于布朗运动 | |
C. | 温度越低PM2.5活动越剧烈 | |
D. | 倡导低碳生活减步煤和石油等燃料的使用能有效减小PM2.5在空气中的浓度 | |
E. | PM2.5中颗粒小一些的,其颗粒的运动比其它颗粒更为剧烈. |
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A. | 杆的速度最大值为$\frac{F(R+r)}{{{B^2}{L^2}}}$ | |
B. | 流过电阻R的电量为$\frac{BdL}{R}$ | |
C. | 恒力F做的功与安培力做的功之和等于杆动能的变化量 | |
D. | 安倍力做功的绝对值等于回路中产生的焦耳热 |
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