浮力、简单机械、压强、功率综合题
F浮=4m人g-4FT=4×70kg×10N/kg-4×450N=1000N ………………1分 F浮= 水gVM 物体M的体积:VM=
F浮
水g
=
1000N3
=0.1m ………………1分
1 103kg/m3 10N/kg
物体M受到的重力:
GM= MgVM=2.5×103kg/m3×10N/kg×0.1m3=2500N ………………1分
(2)由②③式得:
动滑轮受到的重力
G动=4Fmax-GM=4m人g-GM=2800N-2500N=300N ………………1分 (3)物体M出水后,滑轮组的机械效率:
η=
W有W总
=
GM2500N
==89% ………………1分
GM G动2500N 300N
说明:解题过程中缺少必要的文字说明的扣1分;计算过程中缺少单位的扣1分。
4、图26是某科研小组设计的在岸边打捞水中物品的装置示意图。该装置由悬挂机构和
提升装置两部分组成。悬挂机构由固定杆OD和杠杆BC构成,O为杠杆BC的支点,CO:OB=4:1。配重E通过绳子竖直拉着杠杆B端,其质量mE=500kg。安装在杠杆C端的提升装置由支架、电动机Q、定滑轮K及动滑轮M构成。其中支架和电动机Q的总质量mQ=12kg,定滑轮K和动滑轮M的质量均为m0。可利用遥控电动机拉动绳子,通过滑轮组提升浸没在水中的物品。在一次打捞一批实心金属材料过程中,金属材料浸没在水中匀速竖直上升,此时电动机Q牵引绳子的功率为P1,绳子H端的拉力为F1,金属材料上升速度大小为v1,地面对配重E的支持力为N1,滑轮组的机械效率为η1;在金属材料全部露出水面后匀速竖直上升的过程中,绳子H端的拉力为F2,地面对配重E的支持力为N2,滑轮组的机械效率为η2。已知F1=200N,v1=0.2m/s,η2=95%,N1:N2=6:1,绳和杠杆的质量、捆绑金属材料的钢丝绳的质量和体积、滑轮与轴及杠杆支点处的摩擦、水对金属材料的阻力均可忽略不计,g取10N/kg。求:
(1)金属材料浸没在水中匀速上升时电动机牵引绳的功率P1; (2)动滑轮M的质量m0; (3)被打捞金属材料的密度ρ金。
浮力、简单机械、压强、功率综合题
解:(1)金属材料浸没在水中匀速上升时,电动机牵引绳子的功率为 P1=F1×3v1=200N×3×0.2m/s=120W (2分)
(2)金属材料浸没在水中匀速上升时,以支架、电动机Q、定滑轮K为研究对象,受力分析图如图5所示,配重E的受力分析图如图6所示,杠杆上C点、B点受力分析图如图7所示。(说明:受力分析图正确得1分)
1=FC1 ,FB 1=FB1 , FC1·CO= FB1 ·OB FC 1=3F1+ GQ+G0 FC
FB1=
+G0 1 图5
Fg 图6
图7
FB1
CO
FC1 4(3F1+ GQ+G0) OB
G 4(3F G+G) N1 GE-FB1
E1Q0
金属材料离开水面后匀速上升的过程中,以支架、电动机Q、定滑轮K为研究对象,
受力分析图如图8所示,配重E的受力分析图如图9所示,杠杆上C点、B点受力分析图如图10所示。
2=FC2 ,FB 2=FB2 , FC2·FCCO= FB2 ·OB 2=3F2+ GQ+G0 FC
COFB2=FC2 4(3F2+ GQ+G0)
OB
G 4(3F G+G) N2 GE-FB2
E2Q0
2C
FOF
B2
+G0
2 图8
g 图9
图10
2
W有23F2 G0
95%W总23F2
N
1GE 4(3F1 GQ G0)6 N2GE 4(3F2 GQ G0)1
解得:G0=50N,m0=5kg (1分)
(1分)
(3)金属材料浸没在水中匀速上升时,以动滑轮和被提升的金属材料为研究对象,受力分析图如图11所示,金属材料离开水面后匀速上升的过程中,以动滑轮和被提升的金属
F2= F2 材料为研究对象,受力分析图如图12所示。F1= F1 ,
F浮+3F1=G0+G
2 ′ =G+G 3F20′
1
解得:F浮=400N,G=950N(1分)
F浮
根据阿基米德原理F浮=ρ水g V,解得:V=4×10-2m3
ρ水gmG
金属材料密度ρ= ==2.4×103kg/m3
V gV(或2.375×103kg/m3
+G 图11
+G 图12