分析 未向小桶內(nèi)加入細(xì)沙時,彈簧k1受到的壓力大小等于A的重力沿斜面向下的分力,根據(jù)胡克定律求出此時該彈簧的壓縮量.當(dāng)B與擋板C間擠壓力恰好為零時,彈簧k1受到的拉力等于B重力沿斜面向下的分力,彈簧k2受到的拉力等于兩個物體的總重力沿斜面向下的分力,根據(jù)胡克定律求出此時兩彈簧的伸長量,再由幾何關(guān)系求出小桶下降的距離.
解答 解:(1)當(dāng)B與擋板C間擠壓力恰好為零時,以A、B兩個物體整體為研究對象,根據(jù)平衡條件得知,輕繩的拉力大小為T=2mgsinθ,
對小桶:T=m砂g,故小桶P內(nèi)加入的細(xì)砂質(zhì)量為m砂=2msinθ;
(2)未向小桶內(nèi)加入細(xì)沙時,彈簧k1的壓縮量為x1=$\frac{mgsinθ}{{k}_{1}}$
彈簧k2處于原長狀態(tài);
緩慢地向小桶P內(nèi)加入細(xì)砂,當(dāng)B與擋板C間擠壓力恰好為零時,彈簧k1的伸長量為x1′=$\frac{mgsinθ}{{k}_{1}}$
彈簧k2的伸長量為x2′=$\frac{2mgsinθ}{{k}_{2}}$
根據(jù)幾何關(guān)系得知,小桶下降的距離為 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內(nèi)所加入的細(xì)砂質(zhì)量2msinθ;
(2)小桶下降的距離離為為 $\frac{2mgsinθ({k}_{1}+{k}_{2})}{{k}_{1}{k}_{2}}$.
點評 對于彈簧問題,要分析初、末兩個狀態(tài)彈簧的變形量,再由幾何關(guān)系求解小桶下降的距離,是經(jīng)常采用的思路.
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 離心現(xiàn)象是因為向心力小于離心力 | |
B. | 離心現(xiàn)象是因為合外力不足以提供物體做圓周運動所需向心力 | |
C. | 速度的大小改變,方向不變 | |
D. | 速度大小和方向都可能改變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 1:1 | B. | 1:2 | C. | 1:3 | D. | 1:4 |
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A. | PM2.5的尺寸與空氣中氧分子的尺寸的數(shù)量級相當(dāng) | |
B. | PM2.5在空氣中的運動屬于布朗運動 | |
C. | 溫度越低PM2.5活動越劇烈 | |
D. | 倡導(dǎo)低碳生活減步煤和石油等燃料的使用能有效減小PM2.5在空氣中的濃度 | |
E. | PM2.5中顆粒小一些的,其顆粒的運動比其它顆粒更為劇烈. |
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A. | 桿的速度最大值為$\frac{F(R+r)}{{{B^2}{L^2}}}$ | |
B. | 流過電阻R的電量為$\frac{BdL}{R}$ | |
C. | 恒力F做的功與安培力做的功之和等于桿動能的變化量 | |
D. | 安倍力做功的絕對值等于回路中產(chǎn)生的焦耳熱 |
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