(2010?朝陽區(qū)二模)為了打撈沉在江中的物體,采用浮筒與起重工程船相結(jié)合的辦法.沉在江中物體的體積為0.2m3,物質(zhì)的密度為8×103kg/m3,把4個浮筒固定在物體四周,并用繩捆住物體,繩的上端固定在起重船滑輪組的動滑輪下端的吊鉤上,動滑輪重為2×103N.當(dāng)用壓縮氣體把浮筒充氣后,每個浮筒可以產(chǎn)生1×103N的浮力,如圖20所示(圖中只能顯示3個浮筒).起重工程船上的電動機(jī)帶動鋼絲繩,通過圖示的滑輪組使物體以速度v1=1cm/s豎直上升,在物體未出水面前,電動機(jī)拉鋼絲繩的拉力為F1,滑輪組的機(jī)械效率為η1;當(dāng)物體完全離開水面后,電動機(jī)拉鋼絲繩的拉力為F2,滑輪組的機(jī)械效率為η2,物體在空中豎直勻速上升的速度為v2.設(shè)電動機(jī)的功率保持不變,繩子、鋼絲繩和浮筒重均忽略不計,滑輪組的輪與軸的摩擦及物體在水中的阻力不計,江水的密度為103kg/m3,g取10N/kg.
求:(1)F1和F2
(2)η1:η2;
(3)v2.(結(jié)果保留2位有效數(shù)字)
分析:(1)對物體在水面以下進(jìn)行受力分析,受到重力G、浮力F、浮筒的浮力F浮筒、滑輪組拉力T,如圖1所示;水面上物體受到重力G和滑輪組拉力T′,如圖2所示,知道物體的體積,利用重力公式和密度公式求物體重,利用阿基米德原理求物體受到的浮力,求出四個浮筒受到的浮力,由于物體勻速上升,可得G=F+F浮筒+T,據(jù)此求對物體拉力大;
滑輪組的輪與軸的摩擦及物體在水中的阻力不計,利用F=
1
3
(T+G)求F1
物體出水面之后,T′=G,利用F=
1
3
(T′+G)求F2;
(2)利用η1=
W有用1
W總1
=
Th
F1s
=
Th
F13h
=
T
F1×3
和η1=
W有用1
W總1
=
Th
F1s
=
Th
F13h
=
T
F1×3
求滑輪組的機(jī)械效率之比;
(3)電動機(jī)的功率保持不變,知道F1、V1,利用P=Fv求v2大小.
解答:解:(1)物體在水面以下,受到重力G、浮力F、浮筒的浮力F浮筒、滑輪組拉力T,如圖1所示.
G=mg=Vρg=0.2m3×8×103kg/m3×10N/kg=1.6×104N,
F=Vρg=Vρg=0.2m3×1×103kg/m3×10N/kg=2×103N,
F浮筒=4×1×103N=4×103N,
∵物體勻速上升,
∴G=F+F浮筒+T,
T=G-F-F浮筒=1.6×104N-2×103N-4×103N=1×104N,
∵滑輪組的輪與軸的摩擦及物體在水中的阻力不計,
∴F1=
1
3
(T+G)=
1
3
(1×104N+2×103N)=4×103N,
物體出水面之后,物體受到重力G和滑輪組拉力T′,如圖2所示,
∵在空中勻速豎直向上運(yùn)動,
 T′=G=1.6×104N
F2=
1
3
(T′+G)=
1
3
(1.6×104N+2×103N)=6×103N,
(2)滑輪組的機(jī)械效率
η1=
W有用1
W總1
=
Th
F1s
=
Th
F13h
=
T
F1×3
=
104N
103N ×3
,≈83.3%,
η2=
W有用2
W總2
=
T′h
F2s
=
T′h
F23h
=
T′
F2×3
=
1.6×104N
103N ×3
,=
η1:η2=
104N
103N ×3
1.6×104N
103N ×3
=15:16;
(3)∵電動機(jī)的功率保持不變,
∴P1=P2,
即:F1v1=F2v2,
4×103N×1cm/s=6×103N×v2,
∴v2≈0.67cm/s.
答:(1)F1和F2分別為4×103N、6×103N;
(2)η1:η2為15:16;
(3)v2大小為0.67cm/s.
點評:本題為力學(xué)綜合題,考查了學(xué)生對重力公式、密度公式、阿基米德原理、效率公式的掌握和運(yùn)用,本題關(guān)鍵:一是滑輪組的輪與軸的摩擦及物體在水中的阻力不計,利用好F=
1
3
(T+G),二是利用好功率推導(dǎo)公式P=Fv,三是利用好效率推導(dǎo)公式η=
W有用
W
=
Th
F s
=
Th
F 3h
=
T
F ×3
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0.696
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