分析 (1)知道实心金属块的质量和体积,根据密度公式求出该金属块的密度;
(2)开始打捞前金属块排开水的体积和自身的体积相等,根据阿基米德原理求出受到的浮力;
(3)由图乙可知金属块的高度,根据V=Sh求出金属块的底面积;
(4)由图乙可知水的深度;
(5)知道水的深度即始打捞前金属块下表面所处的深度,利用p=ρgh求出受到的压强;
(6)金属块浸没在水中时,绳子作用在金属块上端的拉力等于金属块的重力减去受到的浮力,图乙可知滑轮组中绳子自由端拉力的功率,利用P=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv求出绳端移动的速度;
(7)金属块被拉出水面后,绳子作用在金属块上端的拉力等于金属块的重力,根据P=Fv求出拉力G0的功率P0;
(8)由图甲可知滑轮组绳子的有效股数,有用功为克服绳子作用在金属块上端拉力做的功,滑轮组中绳子自由端拉力做的功为总功,利用η=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{总}}$×100%求出金属块未被拉出水面前滑轮组的机械效率.
解答 解:(1)该金属块的密度:
ρ金=$\frac{{m}_{金}}{{V}_{金}}$=$\frac{80×1{0}^{3}kg}{20{m}^{3}}$=4×103kg/m3;
(2)开始打捞前金属块受到的浮力:
F浮=ρ水gV排=ρ水gV=1.0×103kg/m3×10N/kg×20m3=2×105N;
(3)由图乙可知,金属块的高度:
h=12m-10m=2m,
由V=Sh可得,金属块的底面积:
S=$\frac{V}{h}$=$\frac{20{m}^{3}}{2m}$=10m2;
(4)由图乙可知,水的深度:
h水=12m;
(5)开始打捞前金属块下表面受到的压强:
p下表面=ρ水gh水=1.0×103kg/m3×10N/kg×12m=1.2×105Pa;
(6)金属块的重力:
G金=m金g=80×103kg×10N/kg=8×105N,
绳子作用在金属块上端的拉力:
F=G金-F浮=8×105N-2×105N=6×105N,
图乙可知滑轮组中绳子自由端拉力的功率P=1.2×106W,
由P=Fv可得,金属块上升的速度:
v0=$\frac{P}{F}$=$\frac{1.2×1{0}^{6}W}{6×1{0}^{5}N}$=2m/s;
(7)金属块被拉出水面后,绳子作用在金属块上端的拉力:
F′=G金=8×105N,
拉力G0的功率:
P0=F′v0=8×105N×2m/s=1.6×106W;
(8)由图甲可知,n=3,则金属块未被拉出水面前滑轮组的机械效率:
η=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{总}}$×100%=$\frac{Fh}{{F}_{0}s}$×100%=$\frac{Fh}{{F}_{0}nh}$×100%=$\frac{F}{n{F}_{0}}$×100%=$\frac{6×1{0}^{5}N}{3×2.5×1{0}^{5}N}$×100%=80%.
答:(1)该金属块的密度为4×103kg/m3;
(2)开始打捞前金属块受到的浮力为2×105N;
(3)金属块的底面积为10m2;
(4)水的深度为12m;
(5)开始打捞前金属块下表面受到的压强为1.2×105Pa;
(6)金属块上升的速度大小为2m/s;
(7)金属块被拉出水面后,拉力G0的功率为1.6×106W;
(8)金属块未被拉出水面前滑轮组的机械效率为80%.
点评 本题考查了密度、浮力、压强、功率、机械效率的计算,涉及到的知识点较多,综合性强,关键是根据图象读出有用的信息!
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A. | 伞面受到雨向下的压力使伞面反转 | B. | 伞面上方的空气流速小于下方 | ||
C. | 伞面上方的空气流速等于下方 | D. | 伞面上方的空气流速大于下方 |
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观光车质量(kg) | 400 |
满载时乘客总重(kg) | 800 |
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A. | 小车处于静止状态 | B. | 小车向右作匀速运动 | ||
C. | 小车向右作加速运动 | D. | 小车向右作减速运动 |
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