分析 (1)利用密度公式ρ=$\frac{m}{V}$求出体积,根据阿基米德原理计算出物体受到的浮力;
分析物体受力和滑轮组的特点,利用F=$\frac{1}{2}$(G物-F浮+G动)求出自由端的拉力;
(2)利用η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{总}}$×100%=$\frac{(G-{F}_{浮})h}{F•nh}$×100%=$\frac{G-{F}_{浮}}{nF}$求机械效率;
(3)根据F=$\frac{1}{2}$(G+G动)计算出拉力F的大小,根据P=$\frac{W}{t}$=Fv,计算出v的大小;
(4)文物出水后,根据动滑轮的使用特点求出拉力F,根据物体平衡求出杠杆B点的拉力FB,根据杠杆平衡条件即可求出C的拉力FC,根据里的合成求出支持力F支,由于F压=F支,最后利用p=$\frac{F}{S}$求出压强.
解答 解:(1)由于物体完全浸没
所以V排=VA=$\frac{{m}_{A}}{{ρ}_{A}}$=$\frac{80kg}{8×1{0}^{3}kg/{m}^{3}}$=0.01m3,
所以物体所受的浮力:
F浮=ρ水gV排=1000kg/m3×10N/kg×0.01m3=100N;
又因为物体做匀速直线运动,所以F=(G物-F浮+G动)=×(800N-100N+100N)=400N;
(2)滑轮组的机械效率:
η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{总}}$×100%=$\frac{(G-{F}_{浮})h}{F•nh}$×100%=$\frac{G-{F}_{浮}}{nF}$×100%=$\frac{800N-100N}{2×400N}$×100%=87.5%;
(3)假设A全部出水,F′=(G物+G动)=×(800N+100N)=450N;
由P═Fv得,绳的速度v=$\frac{P}{F′}$=$\frac{5×1{0}^{3}W}{450N}$≈11.1m/s.
(4)文物出水后,F=$\frac{1}{2}$(GA+G动)=$\frac{1}{2}$×(800N+100N)=450N,
根据物体平衡可知:FB=G定+3F=1000N+3×450N=1450N,
根据杠杆平衡条件可得:FB×OB=FC×OC,
所以,FC=$\frac{OB}{OC}$×FB=$\frac{2}{1}$×1450N=2900N,
则:F压=F支=GE-FC=mEg-FC=300kg×10N/kg-2900N=100N,
p=$\frac{{F}_{压}}{S}$=$\frac{100N}{0.05{m}^{2}}$=2000Pa.
答:(1)文物A所受到的浮力为100N;电动机拉力F的大小为400N;
(2)在文物还未露出水面时,滑轮组的机械效率87.5%;
(3)卷扬机拉动钢丝绳的速度为11.1m/s;
(4)当文物A出水后,配重E对地面的压强为2000Pa.
点评 此题为力学综合题,考查知识较多,主要是浮力大小、滑轮组拉力,机械效率和功率的理解和掌握,关键要能够正确分析各个物理量的关系.
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 凸透镜,近视 | B. | 凸透镜,远视 | C. | 凹透镜,近视 | D. | 凹透镜,远视 |
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0.5秒 | B. | 1秒 | C. | 2秒 | D. | 4秒 |
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电磁波不仅可以传递信息还可以传递能量,如阳光可以使人感觉到温暖 | |
B. | 在太空中进行勘探的宇航员需要借助电磁波进行沟通 | |
C. | 某些动物可以在地震发生前就感知到,这是因为它们能够接收到对应的电磁波 | |
D. | 电磁波在不同的介质之间进行传播时,传播路径可能不是直线 |
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科目:初中物理 来源: 题型:实验探究题
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科目:初中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球在整个运动过程中机械能守恒 | |
B. | 在c点小球的动能为零,橡皮筋的弹性势能最大 | |
C. | 小球到达b点时,速度最大 | |
D. | 小球的动能一直在增加,重力势能一直在减小 |
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科目:初中物理 来源: 题型:计算题
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