分析 (1)知道物体的体积(浸没水中排开水的体积),利用阿基米德原理求物体受到水的浮力;
(2)知道起重机对地面的压强,利用压强公式求的车重关系式;知道物体在水中匀速上升时起重机对地面的压强,此时对地面的压力等于车重加上物重减去浮力,可得压力关系式;知道重物完全出水后匀速上升时起重机对地面的压强,此时对地面的压力等于车重加上物重,可得压力关系式;三个关系式联立方程组求出物体重,知道机械效率,利用$\frac{{W}_{有}}{{W}_{总}}$=$\frac{{G}_{物}-{F}_{浮}}{{G}_{物}-{F}_{浮}+{G}_{动}}$求动滑轮重;
(3)由杠杆平衡条件,对重物在水中匀速上升时、重物完全出水后匀速上升时列出关于支撑力的方程,求出支撑力N1和N2之比.
解答 解:
(1)重物受到的浮力:
F浮=ρ水gV排=ρ水gV=1×103kg/m3×10N/kg×0.6m3=6×103N;
(2)打捞前起重机对地面的压力等于车的重力,根据p=$\frac{F}{S}$可得:
G车=F1=p1S=9×106Pa×S,-------------①
物体在水中匀速上升时,起重机对地面的压力等于车与物体的总重力减去浮力,
即G车+G物-F浮=F2=p2S,
代入数据有:G车+G物-6×103N=1.2×107Pa×S,--------------②
重物完全出水后匀速上升时,起重机对地面的压力等于车与物体的总重力:
即G车+G物=F3=p3S=1.3×107Pa×S,--------------③
由①②③解得:G物=2.4×104N,
吊臂、定滑轮、钢丝绳的重以及轮与绳的摩擦不计,动滑轮对物体的拉力做的功为有用功,克服动滑轮重力做的功为额外功,则重物出水前滑轮组的机械效率:
η=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{总}}$=$\frac{{G}_{物}-{F}_{浮}}{{G}_{物}-{F}_{浮}+{G}_{动}}$,
即:90%=$\frac{2.4×1{0}^{4}N-6×1{0}^{3}N}{2.4×1{0}^{4}N-6×1{0}^{3}N+{G}_{动}}$,
解得:G动=2×103N;
(2)重物出水前、后吊臂的受力情况如下图所示:
分析可知,物体在水中匀速上升时起,B端受到拉力等于物体与动滑轮的总重力减去物体所受浮力;
重物完全出水后匀速上升时,B端受到拉力等于物体与动滑轮的总重力;
由杠杆平衡条件可得:
N1L1=(G物-F浮+G动)L2----------④
N2L1′=(G物+G动)L2′------------⑤
且根据几何知识可得:$\frac{{L}_{1}}{{L}_{2}}=\frac{{L}_{1}′}{{L}_{2}′}=\frac{OF}{OB}$--------⑥
则$\frac{{N}_{1}}{{N}_{2}}$=$\frac{{G}_{物}-{F}_{浮}+{G}_{动}}{{G}_{物}+{G}_{动}}$=$\frac{2.4×1{0}^{4}N-6×1{0}^{3}N+2×1{0}^{3}N}{2.4×1{0}^{4}N+2×1{0}^{3}N}$=$\frac{10}{13}$.
答:(1)重物受到的浮力为6×103N;
(2)动滑轮的重力为2×103N;
(3)支撑力N1和N2之比为10:13.
点评 本题为力学综合题,考查了学生对速阿基米德原理、杠杆的平衡条件、压强公式、功率公式、效率公式的掌握和运用,知识点多、综合性强,要求灵活运用所学知识.
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一些物质的比热容 | |||
物质 | 比热容 c/[J•(kg•℃)-1] | 物质 | 比热容 c/[J•(kg•℃)-1] |
水 | 4.2×103 | 铝 | 0.88×103 |
酒精 | 2.4×103 | 干泥土 | 约0.84×103 |
煤油 | 2.1×103 | 铁、钢 | 0.46×103 |
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