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14.如图是水位装置的示意图.该装置主要由滑轮C、D,物体A、B以及轻质杠杆MN组成.物体A通过细绳与滑轮C相连,物体B通过细绳与杠杆相连.杠杆可以绕支点O在竖直平面内转动,杠杆始终在水平位置平衡,且MO:MN=1:3.物体B受到的重力为100N,A的底面积为0.04m2,高1m.当物体A恰好浸没在水中时,物体B对电子秤的压力为F1;若水位下降至物体A恰好完全露出水面时,物体B对电子秤的压力为F2,已知:F1﹕F2=6﹕1.滑轮重、滑轮与转轴的摩擦、杠杆与轴的摩擦均忽略不计.求:
(1)物体A完全浸没时,A受到的浮力F
(2)物体A的密度ρA
(3)当物体A有部分浸入水中时,如果把细绳由N端向左移动到N′处,电子秤的示数恰好为零,NN′:MN=1﹕6,此时物体A浸在水中的体积V

分析 (1)利用V=Sh先求出物块A的体积,物块A浸没水中,排开水的体积等于A的体积,利用阿基米德原理求物块A所受的浮力;
物块A所受的拉力;
(2)当物体A恰好浸没在水中时,求出杠杆N端受到的拉力、杠杆M端受到的拉力,求出力臂大小关系;利用杠杆平衡条件求物体B对电子秤的压力F1;同理求出物体B对电子秤的压力F2,根据“F1﹕F2=6﹕1”求出A的重力,再利用G=mg=ρVg求A的密度;
(3)如果把细绳由N端向左移动到N′处,求出力臂关系,当物体A有部分浸入水中时,电子秤的示数恰好为零,求出杠杆N′端、M端受到的拉力,利用杠杆平衡条件求物体A受到的浮力,再利用FVg求物体浸入水中的体积.

解答 解:(1)物块A的体积:VA=0.04m2×1m=0.04m3
物块A浸没水中,排开水的体积:V=VA=0.04m3
物块A所受的浮力:FVg=1×103kg/m3×0.04m3×10N/kg=400N;
(2)当物体A恰好浸没在水中时,设此时N端受到的拉力为FN1,物体B对电子秤的压力F1=GB-FN1
则杠杆N端受到的拉力:FN1=GB-F1
因左端动滑轮上承重的绳子段数n=4,则杠杆M端受到的拉力:
FM1=$\frac{1}{4}$(GA-F);
已知MO:MN=1:3,所以MO:ON=1:2,
因为杠杆平衡,所以FM1LOM=FN1LON
则:$\frac{1}{4}$(GA-F)×1=(GB-F1)×2,
化简并代入数据可得:GA-400N=800N-8F1
所以F1=$\frac{1}{8}$(1200N-GA)---------①
当物体A恰好完全露出水面时,物体B对电子秤的压力F2=GB-FN2
则杠杆N端受到的拉力:FN2=GB-F2
杠杆M端受到的拉力:FM2=$\frac{1}{4}$GA
因为杠杆平衡,所以FM2LOM=FN2LON
则:$\frac{1}{4}$GA×1=(GB-F2)×2,
化简并代入数据可得:GA=800N-8F2
所以F2=$\frac{1}{8}$(800N-GA)----------②
由题知F1﹕F2=6﹕1,
则$\frac{1}{8}$(1200N-GA):$\frac{1}{8}$(800N-GA)=6:1,
解得:GA=720N,
由G=mg=ρVg可得物体的密度:
ρA=$\frac{{G}_{A}}{{V}_{A}g}$=$\frac{720N}{0.04{m}^{3}×10N/kg}$=1.8×103kg/m3
(3)如果把细绳由N端向左移动到N′处,如图:

因为NN′:MN=1﹕6,MO:MN=1:3=2:6.
设MN=6L,则MO=2L,NN′=1L,
结合图示可得ON′=MN-MO-NN′=6L-2L-L=3L,
所以MO:ON′=2L:3L=2:3;
当物体A有部分浸入水中时,电子秤的示数恰好为零,杠杆N′端受到的拉力:FN3=GB
此时杠杆M端受到的拉力:
FM3=$\frac{1}{4}$(GA-F′);
因为杠杆平衡,所以FM3LOM=FN3LON′
则:$\frac{1}{4}$(GA-F′)×2=GB×3,
即$\frac{1}{4}$(720N-F′)×2=100N×3,
解得:F′=120N,
由FVg得物体浸入水中的体积:
V=V=$\frac{{F}_{浮}′}{{ρ}_{水}g}$=$\frac{120N}{1×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=0.012m3
答:(1)物体A完全浸没时,A受到的浮力为400N;
(2)物体A的密度为1.8×103kg/m3
(3)当物体A有部分浸入水中时,如果把细绳由N端向左移动到N′处,电子秤的示数恰好为零,NN′:MN=1﹕6,此时物体A浸在水中的体积为0.012m3

点评 本题综合考查了重力公式、密度公式、阿基米德原理、杠杆平衡条件的应用,准确得出几种情况下动力臂和阻力臂的大小关系是关键.

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