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如图所示是建筑工地上常用的一种“深穴打夯机”。工作时,电动机带动两个紧压夯杆的滚轮匀速转动将夯杆从深为h的坑中提上来,当两个滚轮彼此分开时,夯杆被释放,最后夯杆在自身重力的作用下落回深坑,夯实坑底;然后两个滚轮再次压紧,夯杆再次被提上来,如此周而复始工作。已知两个滚轮边缘的线速度v恒为4m/s,每个滚轮对夯杆的正压力FN =2×104 N,滚轮和夯杆间的动摩擦因数μ = 0.3 ,夯杆的质量m =1×10 3kg,坑深h =6.4m 。假定在打夯的过程中坑的深度变化不大,且夯的低端升到坑口时,速度正好为零。取g =10m/s2。试求:

(1)夯杆上升的过程中,被滚轮释放时它的速度为多大?

此时夯杆低端离坑底多高?

(2)每个打夯周期中,电动机对夯杆所做的功为多少?

(3)每个打夯周期中,由于摩擦产生的热量。

(4)打夯周期T.

(1)5.6 m (2)6.4×104J (3)3.9s  


解析:

(1)分析夯杆,由牛顿第二定律 2μFN –mg =ma        

当夯杆与滚轮速度相同时,v = at                    

此时夯杆上升的高度h1 = vt/2 = 4m               

当夯杆以v = 4m/s 初速度竖直上抛时,

上升的高度为h2 = v2/2g = 0.8m ,h 1 + h2 = 4.8 m < h    

因此,夯杆先匀加速上升,后匀速上升,最后竖直上抛。

匀速上升的高度为h3 = h - h 1- h2  = 1.6 m               

夯杆上升的过程中,被滚轮释放时它的速度为4m/s

此时夯杆低端离坑底 Δh = h – h2 = 5.6 m              

(2) 由功能关系,每个打夯周期中,电动机对夯杆所做的功  w = mgh =  6.4×104

(3) 夯杆先匀加速上升的时间 t= v/a = 2s            

滚轮的轮缘在相同时间内通过的路程为s   S = vt = 8m    

相对夯杆的路程为Δs = s – h1 = 4m ,             

产生的热量Q = 2μFN Δs = 4.8×104J                      

(4)夯杆先匀加速上升的时间 t1 = 2 s

匀速上升的时间 t2 = h3 /v = 0.4s                  

被滚轮释放后到达最高点的时间为 t3 = v/g = 0.4s      

自最高点自由下落到坑底的时间为 t 4

由h = gt42 /2   t4 = 1.1 s                     

打夯周期T = t1 + t2 + t3+t4 = 3.9s                 

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A、W1<W2B、W1>W2C、EKB<EKCD、EKB>EKC

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   A.W1<W2         B.Wl>W2

   C.EKB<EKC        D.EKB>EKC

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B.增多每次运送瓦的块数
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D.用比原来较短的两根圆柱形木杆替代原来的木杆

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