分析 (1)知道物體的體積(浸沒水中排開水的體積),利用阿基米德原理求物體受到水的浮力;
(2)知道起重機(jī)對地面的壓強(qiáng),利用壓強(qiáng)公式求的車重關(guān)系式;知道物體在水中勻速上升時(shí)起重機(jī)對地面的壓強(qiáng),此時(shí)對地面的壓力等于車重加上物重減去浮力,可得壓力關(guān)系式;知道重物完全出水后勻速上升時(shí)起重機(jī)對地面的壓強(qiáng),此時(shí)對地面的壓力等于車重加上物重,可得壓力關(guān)系式;三個(gè)關(guān)系式聯(lián)立方程組求出物體重,知道機(jī)械效率,利用$\frac{{W}_{有}}{{W}_{總}}$=$\frac{{G}_{物}-{F}_{浮}}{{G}_{物}-{F}_{浮}+{G}_{動(dòng)}}$求動(dòng)滑輪重;
(3)由杠桿平衡條件,對重物在水中勻速上升時(shí)、重物完全出水后勻速上升時(shí)列出關(guān)于支撐力的方程,求出支撐力N1和N2之比.
解答 解:
(1)重物受到的浮力:
F浮=ρ水gV排=ρ水gV=1×103kg/m3×10N/kg×0.6m3=6×103N;
(2)打撈前起重機(jī)對地面的壓力等于車的重力,根據(jù)p=$\frac{F}{S}$可得:
G車=F1=p1S=9×106Pa×S,-------------①
物體在水中勻速上升時(shí),起重機(jī)對地面的壓力等于車與物體的總重力減去浮力,
即G車+G物-F浮=F2=p2S,
代入數(shù)據(jù)有:G車+G物-6×103N=1.2×107Pa×S,--------------②
重物完全出水后勻速上升時(shí),起重機(jī)對地面的壓力等于車與物體的總重力:
即G車+G物=F3=p3S=1.3×107Pa×S,--------------③
由①②③解得:G物=2.4×104N,
吊臂、定滑輪、鋼絲繩的重以及輪與繩的摩擦不計(jì),動(dòng)滑輪對物體的拉力做的功為有用功,克服動(dòng)滑輪重力做的功為額外功,則重物出水前滑輪組的機(jī)械效率:
η=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{總}}$=$\frac{{G}_{物}-{F}_{浮}}{{G}_{物}-{F}_{浮}+{G}_{動(dòng)}}$,
即:90%=$\frac{2.4×1{0}^{4}N-6×1{0}^{3}N}{2.4×1{0}^{4}N-6×1{0}^{3}N+{G}_{動(dòng)}}$,
解得:G動(dòng)=2×103N;
(2)重物出水前、后吊臂的受力情況如下圖所示:
分析可知,物體在水中勻速上升時(shí)起,B端受到拉力等于物體與動(dòng)滑輪的總重力減去物體所受浮力;
重物完全出水后勻速上升時(shí),B端受到拉力等于物體與動(dòng)滑輪的總重力;
由杠桿平衡條件可得:
N1L1=(G物-F浮+G動(dòng))L2----------④
N2L1′=(G物+G動(dòng))L2′------------⑤
且根據(jù)幾何知識(shí)可得:$\frac{{L}_{1}}{{L}_{2}}=\frac{{L}_{1}′}{{L}_{2}′}=\frac{OF}{OB}$--------⑥
則$\frac{{N}_{1}}{{N}_{2}}$=$\frac{{G}_{物}-{F}_{浮}+{G}_{動(dòng)}}{{G}_{物}+{G}_{動(dòng)}}$=$\frac{2.4×1{0}^{4}N-6×1{0}^{3}N+2×1{0}^{3}N}{2.4×1{0}^{4}N+2×1{0}^{3}N}$=$\frac{10}{13}$.
答:(1)重物受到的浮力為6×103N;
(2)動(dòng)滑輪的重力為2×103N;
(3)支撐力N1和N2之比為10:13.
點(diǎn)評 本題為力學(xué)綜合題,考查了學(xué)生對速阿基米德原理、杠桿的平衡條件、壓強(qiáng)公式、功率公式、效率公式的掌握和運(yùn)用,知識(shí)點(diǎn)多、綜合性強(qiáng),要求靈活運(yùn)用所學(xué)知識(shí).
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一些物質(zhì)的比熱容 | |||
物質(zhì) | 比熱容 c/[J•(kg•℃)-1] | 物質(zhì) | 比熱容 c/[J•(kg•℃)-1] |
水 | 4.2×103 | 鋁 | 0.88×103 |
酒精 | 2.4×103 | 干泥土 | 約0.84×103 |
煤油 | 2.1×103 | 鐵、鋼 | 0.46×103 |
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