状态 | 满载 |
整体体积 | 22.3m3 |
整体质量 | 24.95t |
海水密度 | 1.1×103kg/m3 |
分析 (1)首先根据G=mg可求得重力,再利用F浮=ρgV排求得“蛟龙号”下潜后受到的浮力,然后利用F推=G-F浮求得推力,
(2)根据v=$\frac{s}{t}$求得上升过程的速度,利用P=$\frac{W}{t}$=F•$\frac{s}{t}$=Fv可求得F推做功的功率;
(3)根据P=$\frac{W}{t}$可求得F推做有用功,已知耗电2kW•h,再利用η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{电}}$可求得F推做功的效率;
(4)根据F拉=$\frac{1}{n}$G总求得滑轮组绳端拉力的最大值,再利用η=$\frac{G}{G+{G}_{动}}$求得之对应的滑轮组机械效率的最大值.
解答 解:(1)蛟龙号重力G=mg=24.95×103kg×10N/kg=2.495×105N,
“蛟龙号”下潜后受到的浮力F浮=ρ水gV排=1.1×103kg/m3×10N/kg×22.3m3=2.453×105N,
匀速上升过程中,F推=G-F浮=2.495×105N-2.453×105N=4.2×103N,
(2)上升速度v=$\frac{s}{t}$=$\frac{1.2km}{2h}$=0.6km/h=0.6×$\frac{1}{3.6}$m/s=$\frac{1}{6}$m/s,
F推做功的功率P=$\frac{W}{t}$=F推•$\frac{s}{t}$=F推v=4.2×103N×$\frac{1}{6}$m/s=0.7×103W=0.7kW,
(3)由P=$\frac{W}{t}$可得,
F推有用能量W F推=Pt=0.7kW×2h=1.4kW•h,
已知W电=2kW•h,
则电能转化为F推做功的效率η=$\frac{{W}_{F推}}{{W}_{电}}$×100%=$\frac{1.4kW•h}{2kW•h}$×100%=70%;
(4)已知动滑轮总质量为50kg,则动滑轮总重力G动=m动g=50kg×10N/kg=500N,
由图可知,滑轮组有5段绳子承担,则Fmax=$\frac{G+{G}_{动}}{5}$=$\frac{2.495×1{0}^{5}N+500N}{5}$=5×104N,
滑轮组机械效率的最大值ηmax=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{总}}$×100%=$\frac{Gh}{Fs}$=$\frac{G}{G+{G}_{动}}$=$\frac{2.495×1{0}^{5}N}{2.5×1{0}^{5}N}$×100%=99.8%.
答:(1)匀速上升过程中,F推有 4.2×103N;
(2)上升过程耗时2h,F推做功的功率0.7kW;
(3)电能转化为F推做功的效率70%;
(4)滑轮组绳端拉力的最大值为5×104N,与之对应的滑轮组机械效率的最大值99.8%.
点评 本题涉及到的计算、滑轮组绳子拉力的计算、浮力的计算、滑轮组的机械效率等,考查的知识点多,用到的公式多,难点是求最大拉力,明确滑轮组有5段绳子承担是关键.
科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 甲容器中的小球所受的浮力较小 | B. | 乙容器中的小球所受的浮力较小 | ||
C. | 甲容器底受到的液体压强最大 | D. | 乙容器底受到的液体压强最大 |
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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:计算题
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 其工作原理是通电导体在磁场中受力运动 | |
B. | 线圈中产生的是声信号 | |
C. | 由于膜片带动线圈左右的振动,线圈中就会产生方向变化的电流 | |
D. | 说话的声音的音调的高低变化会引起线圈中电流大小的变化 |
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题
A. | 控制小车从斜面同一高度滑下是为了让小车滑到水平面时的初速度相同 | |
B. | 牛顿第一定律是在实验的基础上进一步推理而概括出来的,是一个科学的理论 | |
C. | 地球上没有不受力的物体,但受平衡力的物体可以参照牛顿第一定律进行分析 | |
D. | 牛顿第一定律告诉我们:做匀速直线运动的物体一定不受力 |
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科目:初中物理 来源: 题型:填空题
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