5.用滑輪組將重為800N邊長為0.4m的正方體提升3m,已知每個滑輪重為40N(不計繩重及摩擦); 
求:(1)畫出最省力的繞線方式并求出提升起物體繩子自由端拉力為多少;    
(2)W、W和滑輪組機械效率各為多少;     
(3)若物體移動的速度為0.2m/s,求自由端拉力的功率;     
(4)當繩子自由端拉力為150N時,物體對地面的壓強為多少.
(5)若將物體浸沒在水中依然提升3m,此時W、W和滑輪組機械效率各為多少.

分析 (1)使用滑輪組時,作用在動滑輪上的繩子段數(shù)越多越省力,一個動滑輪作用的繩子最多有三段.然后根據(jù)F=$\frac{1}{3}$G可求得繩子自由端拉力;
(2)根據(jù)W=Gh可求得有用功,根據(jù)W=Fs可求得總功,再利用η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{總}}$×100%可求得滑輪組機械效率;
(3)已知物體移動的速度,可求得繩子移動的速度,再利用P=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv可求得自由端拉力的功率;
(4)當用150N拉力時,不能把物體提起來.
以物體和動滑輪的整體為研究對象,受三段繩子向上的拉力3F、地面對物體向上的支持力和它們的總重力.可求得支持力,根據(jù)力的作用是相互的,可知地面受到的壓力,然后利用壓強公式即可求得物體對地面的壓強.
(5)先根據(jù)阿基米德原理的變形公式求出浮力大小,然后根據(jù)F=G-F求出拉力的大。
先利用F=$\frac{1}{3}$(F+G)求出拉力,然后根據(jù)W=Fs求出拉力做的功;
利用η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{總}}$×100%求出機械效率.

解答 解:(1)最省力的繞線如下圖所示:

此時有3段繩子承擔物體和動滑輪的總重,
則F=$\frac{1}{3}$(G+G)=$\frac{1}{3}$×(800N+40N)=280N,
(2)有用功W有用=Gh=800N×3m=2400J,
繩子自由端移動的距離s=3h=3×3m=9m,
W=Fs=280N×9m=2520J,
滑輪組的機械效率η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{總}}$×100%=$\frac{2400J}{2520J}$×100%≈95.2%;
(3)繩子自由端移動的速度v=3v=3×0.2m/s=0.6m/s,
自由端拉力的功率P=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv=280N×0.6m/s=168W,
(4)當用150N拉力時,不能把物體提起來.
以物體和動滑輪的整體為研究對象,受三段繩子向上的拉力3F、地面對物體向上的支持力和它們的總重力.
3F+F=G+G,即3×150N+F=800N+40N
解得支持力F=390N,
因為力的作用是相互的,所以地面受到的壓力F=F=390N,
地面受到的壓強p=$\frac{{F}_{壓}}{S}$=$\frac{390N}{0.4m×0.4m}$=2437.5Pa.
(5)F=ρgV=1.0×103㎏/m3×(0.4m)3×10N/kg=640N,
F=G-F=800N-640N=160N;G=40N
W有用=Fh=160N×3m=480J,
F′=$\frac{1}{3}$(F+G)=$\frac{1}{3}$(160N+40N)=$\frac{200}{3}$N,
W=F′S=$\frac{200}{3}$N×9m=600J;
η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{總}}$×100%=$\frac{480J}{600J}$×100%=80%.
答:(1)如圖所示;提升起物體繩子自由端拉力為280N;    
(2)W為2400J;W為2520J,滑輪組機械效率為95.2%;     
(3)自由端拉力的功率為168W;     
(4)當繩子自由端拉力為150N時,物體對地面的壓強為2437.5Pa.
(5)若將物體浸沒在水中依然提升3m,此時W為480J,W為600J,滑輪組機械效率為80%.

點評 本題考查了學生對阿基米德原理、滑輪組的設(shè)計與組裝、功的計算公式的掌握和運用,涉及到機械效率大小變化分析,知識點多、綜合性強,屬于難題.

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(4)下表是某小組設(shè)計的實驗數(shù)據(jù)記錄表格及部分數(shù)據(jù),表中的空白處應(yīng)填0.625W.此表格設(shè)計不妥之處是設(shè)置了“小燈泡電功率的平均值”一欄.
實驗U/VI/AP/W
12.000.160.32
22.500.25 
33.000.270.81
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150.6
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表二:R=20Ω
實驗次數(shù)U/VI/A
120.1
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