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(2012?门头沟区二模)如图所示,某科技小组的同学制作了一个打捞物体的自动控制模型,E为配重,AOB是一个质地均匀的长方形横杆,其质量不计,OA:OB=1:3,在水平位置保持平衡.通过电动机Q可以控制杠杆B端抬起,从而将被打捞物体提起.已知滑轮D重为10N,B端定滑轮和提升电动机P的总质量是1kg,提升电动机P的功率为3W且保持不变,物体M的质量是1kg.只让提升电动机P工作,当物体M匀速上升时,提升电动机P对绳子的拉力为F1,B端滑轮组的机械效率为η1.若用质量为1.5kg物体N代替物体M,只让提升电动机P工作,当物体N匀速上升时,提升电动机P对绳子的拉力为F2,B端滑轮组的机械效率为η2,且η1:η2=8:9.不计绳的质量,不计滑轮与轴的摩擦,g取10N/kg,求:
(1)F1与F2的比值;
(2)只让提升电动机P工作,当物体M匀速上升时的速度υ;
(3)当物体N被提升到一定高度后,提升电动机P停止工作,启动电动机Q将杠杆B端匀速抬起的过程中,电动机Q对绳子的拉力F的大小.
分析:(1)根据M、N的质量,分别求出其重力,然后在提升物体M、N时,进行受力分析如解答中图(1)(2),可列出平衡方程①3F1=G+GM;②3F2=G+GN;再根据η1:η2=8:9求出动滑轮的重力,将动滑轮的重力分别代入两个平衡方程,求出F1与F2的数值,即可得出结论.
(2)提升电动机P的功率为3W不变时,利用P=Fv公式变形可求出当物体M匀速上升时υ1,根据滑轮组有3段绳子承担,可求出物体M匀速上升时的速度υ.
(3)当物体N被提升到一定高度后,启动电动机Q将杠杆B端匀速抬起的过程中,对杠杆和滑轮D受力分析,见解答中的图(3)(4),然后可列出平衡方程FA.OA=FB.OB和FA′=GD+2F,已经求出G、GN、GB,可求出FB,再根据OA:OB=1:3,即可求出GD=10N,然后可求出电动机Q对绳子的拉力F的大小.
解答:解:
(1)由已知
GM=GB=mBg=1kg×10N/kg=10N
GN=mNg=1.5kg×10N/kg=15N
提升物体M、N时,受力分析如图(1)(2)

平衡方程为
(1)3F1=G+GM
(2)3F2=G+GN
∵η1:η2=8:9
η1=
GM
G+GM
,η2=
GN
G+GN

由已知及以上关系得:G=5N
由方程(1)(2)得出F1=5N,F2=
20
3
N
∴F1:F2=3:4
(2)提升电动机P的功率为3W不变时,
当物体M匀速上升时,由υ1=
P
F1
=
3W
5N
=0.6m/s,
∵滑轮组有3段绳子承担,
∴υM=0.2m/s.
(3)当物体N被提升到一定高度后,启动电动机Q将杠杆B端匀速抬起的过程中,
对杠杆和滑轮D受力分析如图(3)(4)

平衡方程为
(1)FA.OA=FB.OB
(2)FA′=GD+2F
∵FB=G+GN+GB=30N
OA:OB=1:3,
GD=10N
由已知及以上关系得
F=40N
答:
(1)F1与F2的比值为3:4.
(2)只让提升电动机P工作,当物体M匀速上升时的速度为0.2m/s.
(3)电动机Q对绳子的拉力为40N.
点评:此类问题是一道复杂的综合题目,要会正确的对物体进行受力分析,结合平衡状态求解出各力的大小,进而利用杠杆的平衡条件和机械效率计算公式进行分析求解.
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