某科技小組設計從水中打撈重物A的裝置如圖所示,小文站在地面上通過滑輪組從水中提升重為1200N的物體A.當物體A在水面下,小文以拉力F1勻速豎直拉動繩子,滑輪組的機械效率為η1,小文對地面的壓力為N1;當物體A完全離開水面,小文以拉力F2勻速豎直拉動繩子,滑輪組的機械效率為η2,小文對地面的壓力為N2.已知:物體A的密度為3×103kg/m3,小文的重力為600N,N1:N2=7:5.不計繩的質(zhì)量和滑輪與軸之間的摩擦,g取10N/kg.求:
(1)物體在水面下受到的浮力;
(2)動滑輪受到的重力
(3)η1與η2的比值.

【答案】分析:(1)知道物體A受到的重力和物體A的密度,根據(jù)G=mg=ρVg求物體的體積,因為物體在水面下排開水的體積就等于物體的體積,利用阿基米德原理即可求受到的浮力F
(2)由圖可知使用的滑輪組的繩子股數(shù)為4,則物體完全在水面下被勻速拉起,以人為研究對象,進行受力分析,得出關系式N1=G-F1;以物體和動滑輪為研究對象,進行受力分析,得出關系式F1=(GA+G-F),
當物體A完全離開水面勻速豎直拉動繩子時,以人為研究對象,進行受力分析,得出關系式N2=G-F2;以物體和動滑輪為研究對象,進行受力分析,得出關系式F2=(GA+G),
由N1:N2=7:5即可求動滑輪的重力;
(3)物體在水中勻速上升過程中,滑輪組的機械效率η1==,物體離開水面后的滑輪組的機械效率η2==,可求
解答:解:
(1)∵G=1200N,ρA=3×103kg/m3,
∴VA===4×10-2m3,
∴物體在水面下受到的浮力:
FgVgVA=1×103kg/m3×10N/kg×4×10-2m3=400N,
(2)物體完全在水面下被勻速拉起,以物體和動滑輪為研究對象,它們受重力GA和G、浮力F和繩子拉力4F1的作用,受力如圖甲,
F1=(GA+G-F)=(1200N+G-400N),
物體完全在水面下被勻速拉起,以人為研究對象,人受重力G、支持力N1和繩子拉力F1的作用,受力如圖乙,則有:
N1=G-F1=600N-F1=600N-(1200N+G-400N)=400N-G
當物體A完全離開水面,以物體和動滑輪為研究對象,它們受重力GA、G和繩子拉力4F2的作用,受力如圖丙,
F2=(GA+G)=(1200N+G),
物體A勻速豎直上升時,以人為研究對象,人受重力G、支持力N2和繩子拉力F2的作用,受力如圖丁,
N2=G-F2=600N-F2=600N-(1200N+G)=300N-G,
==
解得:G=200N,
(3)物體在水中勻速上升過程中,滑輪組的機械效率:
η1=====,
物體離開水面后的滑輪組的機械效率:
η2=====,
則:==
答:(1)物體在水面下受到的浮力為400N;
(2)動滑輪受到的重力為200N;
(3)η1與η2的比值14:15.
點評:本題考查了學生對密度公式、重力公式、阿基米德原理、效率公式的掌握和運用,涉及到對物體的受力分析,知識點多、綜合性強,屬于難題!
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(1)提升電動機通過滑輪組,將物體A從一定深度的水中沿豎直方向勻速地吊離水面一定高度.下面四個圖中,表示此過程中系在物體A上方鋼繩的拉力F隨時間t變化的圖象是
D
D
.(水對物體的阻力忽略不計,物體A是一長方體、t1和t2分別是物體A上表面露出和下表面離開水面的時刻.)

(2)DB是以O點為轉(zhuǎn)軸的水平杠桿,水平甲板上的配重E通過鋼繩豎直拉著杠桿D端.若配重E的質(zhì)量為M、行走裝置(動滑輪X、提升電動機、滑輪組KM)的質(zhì)量為m0,OD的長度為L1、行走裝置在OB段可離開O點的最大距離為L2.杠桿的質(zhì)量、滑輪與軸的摩擦不計,理論上此打撈裝置的最大起吊重量是
(M
L1
L2
-m0)g
(M
L1
L2
-m0)g

(3)起吊系統(tǒng)沿豎直方向勻速緩慢地吊起物體A.測得物體A在水中吊升時,提升發(fā)動機消耗的功率為P1;物體A離開水面吊升時,提升發(fā)動機消耗的功率為P2.物體A的質(zhì)量為m、體積為V,水對物體A的阻力不計.則起吊系統(tǒng)水中吊升物體A時的機械效率η1與離開水面后吊升物體A時的機械效率η2之比
η1
η2
=
m-ρV
m
?
P2
P1
m-ρV
m
?
P2
P1

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科目:初中物理 來源: 題型:解答題

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