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5.如图所示,重物A是体积为10dm3,密度为7.9×103kg/m3的实心金属块,将它完全浸没在水中,始终未提出水面.若不计摩擦和动滑轮重,要保持平衡.(g=10N/kg)求:
(1)重物A受到的浮力为多少?
(2)作用于绳端的拉力F是多少?
(3)若实际所用拉力为300N,此时该滑轮的效率是多少?

分析 (1)知道金属块的体积(排开水的体积)和水的密度,利用阿基米德原理求金属块受到的浮力;
(2)知道金属块的体积和密度,利用密度公式和重力公式求金属块受到的重力;由图知,n=3,不计摩擦和动滑轮重,利用F=$\frac{1}{3}$(G-F)求出拉力大小.
(3)若缓慢将重物A提升2m,则根据重物提升的高度求出拉力移动的距离,又知道拉力大小,利用功的公式求拉力做的功;
若实际所用拉力为300N,则利用功的公式求实际拉力所做的功为总功;利用W=(G-F)h求出的有用功,即可利用机械效率的公式求滑轮组的机械效率.

解答 解:
(1)物体A的体积为V=10dm3=0.01m3,则完全浸没在水中时,V=V=0.01m3
金属块受到的浮力:
FgVgV=1×103kg/m3×10N/kg×0.01m3=100N;
(2)金属块的重力:
G=mg=ρVg=7.9×103kg/m3×0.01m3×10N/kg=790N,
因为由图可知,动滑轮是由3股绳子承担,在不计摩擦和动滑轮重的条件下,
所以作用于绳端的拉力:
F=$\frac{1}{3}$(G-F)=$\frac{1}{3}$(790N-100N)=230N.
(3)若缓慢将重物A提升2m,因为n=3,所以s=nh=3×2m=6m,
拉力做的功:
W=Fs=230N×6m=1380J.
若实际所用拉力为300N,则总功为:
W=Fs=300N×6m=1800J;
使用滑轮组所做的有用功:
W有用=(G-F)h=(790N-100N)×2m=1380J,
此时该滑轮的效率此时该滑轮的效率:
η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{总}}$×100%=$\frac{1380J}{1800J}$×100%≈76.7%.
答:(1)重物A受到的浮力为为100N;
(2)作用于绳端的拉力F是230N;
(3)若实际所用拉力为300N,此时该滑轮的效率是76.7%.

点评 本题考查知识点比较多,有密度的知识、质量的计算、重力的计算、浮力的计算、有用功和总功的计算、机械效率的计算,涉及到滑轮组实际使用时和在不计摩擦和动滑轮重的条件下使用的不同,应注意区分,属于难题.

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15.日常生活中,物理知识有着广泛的应用:
(1)建筑工人常用重垂线检查墙壁是否竖直,这是利用了重力的方向始终是竖直向下的.
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(4)拦河大坝修成上窄下宽的形状,是为同种液体内部深度越深压强越大.

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16.如图甲所示是某同学探究电流和电压关系的电路图.开关S闭合后,将滑动变阻器的滑片P从a端移至b端,电流表和电压表的示数变化关系如图乙所示.定值电阻R0的阻值是5Ω.实验时,电源电压3V保持不变,当滑片P位于a端(最右端)时,电流通过滑动变阻器10s所产生的热量是2.5J.

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(1)如图甲所示:

(a)在探究“电流与电压关系”的实验中,滑动变阻器除保护电路外,还有调节定值电阻两端电压的作用.
(b)在探究“电流与电阻的关系”的实验中,定值电阻R1由5Ω换成10Ω,接下来滑动变阻器的滑片应向右(选填“左”或“右”)调节;若电源电压为6V,R1的可选最大电阻为20Ω,为保证电阻R1两端电压为2V,那么滑动变阻器R2阻值应不小于40Ω.
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20.完全燃烧0.3m3的天然气来加热水箱中的水,放出的热量是9×106J;若放出热量的84%被水吸收,则可以将水箱中20kg,11℃的水加热到100℃.水是通过热传递方式增加内能的.【天然气的热值为3.0×107J/m3,水的比热容C=4.2×103J/(kg•℃),当时大气压为一个标准大气压】

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