圖26是某科研小組設計的在岸邊打撈水中物品的裝置示意圖。該裝置由懸掛機構和提升裝置兩部分組成。懸掛機構由固定桿OD和杠桿BC構成,O為杠桿BC的支點,CO:OB=4:1。配重E通過繩子豎直拉著杠桿B端,其質量mE=500kg。安裝在杠桿C端的提升裝置由支架、電動機Q、定滑輪K及動滑輪M構成。其中支架和電動機Q的總質量mQ=12kg,定滑輪K和動滑輪M的質量均為m0?衫眠b控電動機拉動繩子,通過滑輪組提升浸沒在水中的物品。在一次打撈一批實心金屬材料過程中,金屬材料浸沒在水中勻速豎直上升,此時電動機Q牽引繩子的功率為P1,繩子H端的拉力為F1,金屬材料上升速度大小為v1,地面對配重E的支持力為N1,滑輪組的機械效率為η1;在金屬材料全部露出水面后勻速豎直上升的過程中,繩子H端的拉力為F2,地面對配重E的支持力為N2,滑輪組的機械效率為η2。已知F1=200N,v1=0.2m/s,η2=95%,N1:N2=6:1,繩和杠桿的質量、捆綁金屬材料的鋼絲繩的質量和體積、滑輪與軸及杠桿支點處的摩擦、水對金屬材料的阻力均可忽略不計,g取10N/kg。求:
(1)金屬材料浸沒在水中勻速上升時電動機牽引繩的功率P1;
(2)動滑輪M的質量m0;
(3)被打撈金屬材料的密度ρ金。
解:(1)金屬材料浸沒在水中勻速上升時,電動機牽引繩子的功率為
P1=F1×3v1=200N×3×0.2m/s=120W (2分)
(2)金屬材料浸沒在水中勻速上升時,以支架、電動機Q、定滑輪K為研究對象,受力分析圖如圖5所示,配重E的受力分析圖如圖6所示,杠桿上C點、B點受力分析圖如圖7所示。(說明:受力分析圖正確得1分)
=FC1 ,=FB1 , FC1·CO= FB1 ·OB
=3F1+ GQ+G0
FB1=4(3F1+ GQ+G0)
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金屬材料離開水面后勻速上升的過程中,以支架、電動機Q、定滑輪K為研究對象,受力分析圖如圖8所示,配重E的受力分析圖如圖9所示,杠桿上C點、B點受力分析圖如圖10所示。
=FC2 ,=FB2 , FC2·CO= FB2 ·OB
=3F2+ GQ+G0
FB2=4(3F2+ GQ+G0)
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(1分)
解得:G0=50N,m0=5kg (1分)
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3F2=G0+G
解得:F浮=400N,G=950N(1分)
根據(jù)阿基米德原理F浮=ρ水g V,解得:V = =4×10-2m3
金屬材料密度ρ= = =2.4×103kg/m3
(或2.375×103kg/m3)(1分)
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圖27是某科研小組設計的在岸邊打撈水中物品的裝置示意圖。該裝置由懸掛機構和提升裝置兩部分組成。懸掛機構由固定桿OD和杠桿BC構成,O為杠桿BC的支點,CO:OB=4:1。配重E通過繩子豎直拉著杠桿B端,其質量m=500kg。安裝在杠桿C端的提升裝置由支架、電動機Q、定滑輪K及動滑輪M構成。其中支架和電動機Q的總質量m=12kg,定滑輪K和動滑輪M的質量均為m0?衫眠b控電動機拉動繩子,通過滑輪組提升浸沒在水中的物品。在一次打撈一批實心金屬材料過程中,金屬材料浸沒在水中勻速豎直上升,此時電動機Q牽引繩子的功率為P,繩子H端的拉力為F,金屬材料上升速度大小為v,地面對配重E的支持力為N,滑輪組的機械效率為;在金屬材料全部露出水面后勻速豎直上升的過程中,繩子H端的拉力為F,地面對配重E的支持力為N,滑輪組的機械效率為。已知F=200N,v=0.2m/s,=95%,N:N=6:1,繩和杠桿的質量、捆綁金屬材料的鋼絲繩的質量和體積、滑輪與軸及杠桿支點處的摩擦、水對金屬材料的阻力均可忽略不計,g取10N/kg。求:
(1)金屬材料浸沒在水中勻速上升時電動機牽引繩的功率P;
(2)動滑輪M的質量m0;
(3)被打撈金屬材料的密度。
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