(2012?門頭溝區(qū)二模)如圖所示,某科技小組的同學(xué)制作了一個打撈物體的自動控制模型,E為配重,AOB是一個質(zhì)地均勻的長方形橫桿,其質(zhì)量不計,OA:OB=1:3,在水平位置保持平衡.通過電動機(jī)Q可以控制杠桿B端抬起,從而將被打撈物體提起.已知滑輪D重為10N,B端定滑輪和提升電動機(jī)P的總質(zhì)量是1kg,提升電動機(jī)P的功率為3W且保持不變,物體M的質(zhì)量是1kg.只讓提升電動機(jī)P工作,當(dāng)物體M勻速上升時,提升電動機(jī)P對繩子的拉力為F1,B端滑輪組的機(jī)械效率為η1.若用質(zhì)量為1.5kg物體N代替物體M,只讓提升電動機(jī)P工作,當(dāng)物體N勻速上升時,提升電動機(jī)P對繩子的拉力為F2,B端滑輪組的機(jī)械效率為η2,且η1:η2=8:9.不計繩的質(zhì)量,不計滑輪與軸的摩擦,g取10N/kg,求:
(1)F1與F2的比值;
(2)只讓提升電動機(jī)P工作,當(dāng)物體M勻速上升時的速度υ;
(3)當(dāng)物體N被提升到一定高度后,提升電動機(jī)P停止工作,啟動電動機(jī)Q將杠桿B端勻速抬起的過程中,電動機(jī)Q對繩子的拉力F的大。
分析:(1)根據(jù)M、N的質(zhì)量,分別求出其重力,然后在提升物體M、N時,進(jìn)行受力分析如解答中圖(1)(2),可列出平衡方程①3F1=G+GM;②3F2=G+GN;再根據(jù)η1:η2=8:9求出動滑輪的重力,將動滑輪的重力分別代入兩個平衡方程,求出F1與F2的數(shù)值,即可得出結(jié)論.
(2)提升電動機(jī)P的功率為3W不變時,利用P=Fv公式變形可求出當(dāng)物體M勻速上升時υ1,根據(jù)滑輪組有3段繩子承擔(dān),可求出物體M勻速上升時的速度υ.
(3)當(dāng)物體N被提升到一定高度后,啟動電動機(jī)Q將杠桿B端勻速抬起的過程中,對杠桿和滑輪D受力分析,見解答中的圖(3)(4),然后可列出平衡方程FA.OA=FB.OB和FA′=GD+2F,已經(jīng)求出G、GN、GB,可求出FB,再根據(jù)OA:OB=1:3,即可求出GD=10N,然后可求出電動機(jī)Q對繩子的拉力F的大。
解答:解:
(1)由已知
GM=GB=mBg=1kg×10N/kg=10N
GN=mNg=1.5kg×10N/kg=15N
提升物體M、N時,受力分析如圖(1)(2)

平衡方程為
(1)3F1=G+GM
(2)3F2=G+GN
∵η1:η2=8:9
η1=
GM
G+GM
,η2=
GN
G+GN
,
由已知及以上關(guān)系得:G=5N
由方程(1)(2)得出F1=5N,F(xiàn)2=
20
3
N
∴F1:F2=3:4
(2)提升電動機(jī)P的功率為3W不變時,
當(dāng)物體M勻速上升時,由υ1=
P
F1
=
3W
5N
=0.6m/s,
∵滑輪組有3段繩子承擔(dān),
∴υM=0.2m/s.
(3)當(dāng)物體N被提升到一定高度后,啟動電動機(jī)Q將杠桿B端勻速抬起的過程中,
對杠桿和滑輪D受力分析如圖(3)(4)

平衡方程為
(1)FA.OA=FB.OB
(2)FA′=GD+2F
∵FB=G+GN+GB=30N
OA:OB=1:3,
GD=10N
由已知及以上關(guān)系得
F=40N
答:
(1)F1與F2的比值為3:4.
(2)只讓提升電動機(jī)P工作,當(dāng)物體M勻速上升時的速度為0.2m/s.
(3)電動機(jī)Q對繩子的拉力為40N.
點(diǎn)評:此類問題是一道復(fù)雜的綜合題目,要會正確的對物體進(jìn)行受力分析,結(jié)合平衡狀態(tài)求解出各力的大小,進(jìn)而利用杠桿的平衡條件和機(jī)械效率計算公式進(jìn)行分析求解.
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