分析 由滑輪組的結(jié)構(gòu)可以看出,承擔物重的繩子股數(shù)n=3,則拉力F移動的距離s=3h.
(1)由F-t圖象得出在1~2s內(nèi)的拉力F,由h-t圖象得出重物上升的高度,求出拉力F的作用點下降的距離,利用W=Fs求此時拉力做功;
(2)由F-t圖象得出在2~3s內(nèi)的拉力F,由v-t圖象得出重物上升的速度,求出拉力F的作用點下降的速度,利用P=Fv求拉力做功功率,知道拉力F和物重G大小,以及S與h的關系,利用效率求滑輪組的機械效率.
(3)根據(jù)圖乙求出重物對容器底部的壓力,知道底面積(受力面積),利用壓強公式求對容器底部的壓強.
解答 解:
(1)在1~2s內(nèi),拉力F1=100N,重物上升高度h2=2.5m
拉力F的作用點下降的距離s1=3h2=3×2.5m=7.5m,
拉力做的功:W=F1s1=100N×7.5m=750J;
(2)由圖可知在2~3s內(nèi),重物做勻速運動,v=5m/s,拉力F2=80N,物體上升高度:h=7.5m-2.5m=5m,
因為從動滑輪上直接引出的繩子股數(shù)(承擔物重的繩子股數(shù))n=3,
所以拉力F的作用點下降的速度v′=3v=3×5m/s=15m/s,
拉力做功功率(總功率):P總=F2v′=80N×15m/s=1200W;
物體所受浮力:F浮=ρ水gV排=ρ水gV物=1.0×103kg/m3×10N/kg×2×10-3m3=20N,
滑輪組的機械效率:
η=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{總}}$×100%=$\frac{(G-{F}_{浮})h}{{F}_{2}nh}$×100%=$\frac{G-{F}_{浮}}{n{F}_{2}}$×100%=$\frac{200N-20N}{3×80N}$×100%=75%.
(3)由圖乙可知,在2-3s內(nèi),不計繩重、摩擦,拉力F2=$\frac{1}{3}$(G-F浮+G輪),動滑輪重力G輪=3F2-G+F浮=3×80N-200N+20N=60N
在0~ls內(nèi),重物受到向上的拉力:F拉=3F-G輪=3×60N-60N=120N,
物體所受浮力:F浮=20N,
重物對容器底部的壓力:F=G-F浮-F拉=200N-20N-120N=60N,
對容器底部的壓強:
p=$\frac{F}{S}$=$\frac{60N}{2×1{0}^{-2}{m}^{2}}$=3000Pa;
答:(1)在1~2s內(nèi),拉力F做的功為750J;
(2)在2~3s內(nèi),拉力F的功率為1200W,滑輪組的機械效率為75%;
(3)在0~ls內(nèi),重物對容器底部的壓強為3000Pa.
點評 本題是一道力學綜合題,涉及到功、功率、機械效率、壓強的計算,能從題目提供的圖中得出每秒內(nèi)的相關信息是本題的關鍵.
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | a 端是N極,c 端是負極 | B. | a 端是N極,c 端是正極 | ||
C. | a 端是S極,c 端是負極 | D. | a 端是S極,c 端是正極 |
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科目:初中物理 來源: 題型:實驗探究題
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科目:初中物理 來源: 題型:解答題
自重(kg) | 最大功率(W) | 最大行駛速度(km•h-1) |
40 | 200 | 30 |
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科目:初中物理 來源: 題型:多選題
A. | 薩德攔截彈在高空飛行穿越大氣層時,要克服摩擦做功,機械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能 | |
B. | “薩德”的破壞機理是“碰撞-殺傷”,即KKV在高空飛行時具有的能量很大,能夠做的功很多 | |
C. | 一級固體助推火箭屬于熱機工作時將內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機械能 | |
D. | 一級固體助推火箭自帶燃料和氧化劑,可以在大氣層外工作 |
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科目:初中物理 來源: 題型:填空題
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科目:初中物理 來源: 題型:計算題
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科目:初中物理 來源: 題型:計算題
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