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边长为0.1m质量均匀的正方体物体M,单独放在水平地面上对地面的压强为5.4×103 Pa.如图所示装置,横杆可绕固定点O在竖直平面内转动,系在横杆B 端的细绳绕过动滑轮,动滑轮连着物体M.用力F在A点竖直向上提横杆时,横杆在水平位置平衡,此时物体M 对地面的压强为1.8×103 Pa,若仍用力F在距离A点0.1m处竖直向上提横杆,使横杆仍在水平位置平衡,此时物体M 对地面压强为1.0×103 Pa,已知横杆上AB部分的长为0.2m,AB:OA=1:3,g取10N/kg,不计横杆质量、绳质量和摩擦.则力F的大小为
32
32
N.
分析:根据正方体物体的边长,求出物体的底面积,知道压强,求出地面受到的压力,求出物体M的重力;
当力F作用在A点时,求出地面受到的压力,求出杠杆对动滑轮的拉力,根据杠杆平衡条件列出方程①.
若仍用力F在距离A点0.1m处竖直向上提横杆,使横杆仍在水平位置平衡,物体对地面的压强减小,压力减小,一定是增大了动力臂,所以拉力向左移动了0.1m.根据杠杆平衡条件列出方程②;解方程组得出拉力F和动滑轮的重力.
解答:解:S=0.1m×0.1m=0.01m2
物体的重力G=F=pS=5.4×103Pa×0.01m2=54N;
设动滑轮的重力为G,当在杠杆A端施加F大小的力杠杆平衡时,地面受到的压强为1.8×103Pa,地面受到的压力为F'=p'S=1.8×103Pa×0.01m2=18N,
滑轮对物体的拉力为F1=G-F'=54N-18N=36N,
∵不计横杆质量、绳质量和摩擦,
∴杠杆B端受到的拉力:
FB=
1
2
(F1+G
∵AB:OA=1:3,AB=0.2m
∴OA=0.6m,OB=0.8m,
根据杠杆平衡条件得,
FB×OB=F×OA,
即:
1
2
(F1+G)×OB=F×OA,
1
2
(36N+G)×0.8m=F×0.6m-------①
若仍用力F在距离A点0.1m处竖直向上提横杆,使横杆仍在水平位置平衡,物体对地面的压强减小,压力减小,一定是增大了动力臂,所以拉力向左移动了0.1m,
当在杠杆A端施加F大小的力杠杆平衡时,地面受到的压强为1.0×103 Pa,地面受到的拉力为F″=p″S=1.0×103 Pa×0.01m2=10N,
滑轮对物体的拉力为F2=G-F″=54N-10N=44N,
杠杆B端受到的拉力:
FB′=
1
2
(F2+G
根据杠杆平衡条件得:
FB×OB=F×OA′,
即:
1
2
(F2+G)×OB=F×OA′,
1
2
(44N+G)×0.8m=F×(0.6m+0.1m)-------②
由①②得:
F=32N.
故答案为:32.
点评:本题将压强的计算和杠杆的平衡条件相结合,还涉及到重力公式、动滑轮的特点,其中求出对地的压力是关键.
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(2013?南宁)图甲所示是某工厂的水平传送带上产品运输及计数器的示意图.S为激光光源,能连续发射粗细忽略不计的激光束;R为光敏电阻,当有光照射时,其阻值较小,无激光照射时,其阻值较大.每当水平传送带上的产品和传送带一起匀速通过S与R之间时,射向光敏电阻的激光被产品挡住,通过电压表测出光敏电阻R两端电压随时间变化的规律如图乙所示.已知计数器的电源电压为3V,保护电阻R0=200Ω.若水平传送带上的产品均是边长a=0.1m、质量m=2.5kg的实心正方体,求:
(1)产品的密度;
(2)产品对传送带的压强;
(3)传送带传输产品的速度;
(4)计数器工作1min,光敏电阻R在有激光照射时消耗的电能.

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求:
(1)物体质量是多少.
(2)拉力大小是多少.

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