分析 (1)当提升装置空载悬空静止时,对配重E进行受力分析,求出各个力的大小.再对杠杆B端和C端的受力分析,由杠杆平衡条件求拉力FC;
(2)当提升装置空载悬空静止时,对提升装置整体的受力进行分析,由平衡条件求出动滑轮K的质量.吊篮匀速上升时,对配重E、杠杆、提升装置的受力分析,由平衡条件求出拉力F1,吊篮匀速下降时,配重E、杠杆、提升装置的受力分析,由平衡条件求出拉力F2,再求解机械效率η;
(3)当吊篮匀速下降时,电动机Q提供的功率:P=F2×3v.由此解答.
解答 解:(1)当提升装置空载悬空静止时,配重E的受力分析如图1所示.
GE=mEg=100kg×10N/kg=1000N,
N0=p0S=4×104Pa×200×10-4m2=800N,
TB=GE-N0=1000N-800N=200N,
当提升装置空载悬空静止时,杠杆B端和C端的受力分析如图2所示.
FB=TB=200N
因为 FC×CO=FB×OB,
所以 FC=$\frac{{F}_{B}×OB}{OC}$=$\frac{200×3}{2}$N=300N,
(2)当提升装置空载悬空静止时,提升装置整体的受力分析如图3所示.
TC=FC=300N
G0=m0g=10kg×10N/kg=100N,
TC=G0+2GK=m0g+2mKg,
解得:mK=10kg;
吊篮匀速上升时,配重E、杠杆、提升装置的受力分析分别如图4、图5、图6所示,物体、动滑轮、电动机与吊篮整体的受力分析如图7所示.
TB1=FB1、TC1=FC1、FC1×CO=FB1×OB
FC1=TC1=G0+2GK+G1
FB1=$\frac{CO}{BO}{F}_{C1}$=$\frac{2}{3}{F}_{C1}$=$\frac{2}{3}$(G0+2GK+G1),
配重对楼顶的压力N1'=GE-FB1
p1=$\frac{N{′}_{1}}{S}$=$\frac{{G}_{E}-{F}_{B1}}{S}$=$\frac{{G}_{E}-\frac{2}{3}({G}_{0}+2{G}_{K}+{G}_{1})}{S}$----①
F1=$\frac{1}{3}$(G0+GK+G1)-----②
吊篮匀速下降时,配重E、杠杆、提升装置的受力分析分别如图8、图9、图10所示,物体、动滑轮、电动机与吊篮整体的受力分析如图11所示.
TB2=FB2,TC2=FC2,FC2×CO=FB2×OB
FC2=TC2=G0+2GK+G2
FB2=$\frac{CO}{BO}{F}_{C2}$=$\frac{2}{3}{F}_{C2}$=$\frac{2}{3}$(G0+2GK+G2),
配重对楼顶的压力 N2'=GE-FB2
p2=$\frac{N{′}_{2}}{S}$=$\frac{{G}_{E}-{F}_{B2}}{S}$=$\frac{{G}_{E}-\frac{2}{3}({G}_{0}+2{G}_{K}+{G}_{2})}{S}$---③
F2=$\frac{1}{3}$(G0+GK+G2)------④
由①③可得:
$\frac{{p}_{1}}{{p}_{2}}$=$\frac{{G}_{E}-{F}_{B1}}{{G}_{E}-{F}_{B2}}$=$\frac{{G}_{E}-\frac{2}{3}({G}_{0}+2{G}_{k}+{G}_{1})}{{G}_{E}-\frac{2}{3}({G}_{0}+2{G}_{k}+{G}_{2})}$=$\frac{1}{2}$
解得:2m1-m2=120kg--------------------⑤
由②④可得:
$\frac{{F}_{1}}{{F}_{2}}$=$\frac{{G}_{0}+{G}_{k}+{G}_{1}}{{G}_{0}+{G}_{k}+{G}_{2}}$=$\frac{11}{8}$
解得:8m1-11m2=60kg---------------------⑥
由⑤⑥解得:
m1=90kg,m2=60kg,
当吊篮匀速上升时,滑轮组提升重物的机械效率:
η=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{总}}$=$\frac{{m}_{1}gh}{({m}_{1}+{m}_{0}+{m}_{k})gh}$=$\frac{90}{90+10+10}$=81.8%;
(3)当吊篮匀速下降时,电动机Q提供的功率:
P=F2×3v=$\frac{({m}_{2}+{m}_{0}+{m}_{k})g}{3}$×3×$\frac{h}{t}$=$\frac{(60+10+10)×10×18}{30}$=480W.
答:(1)拉力FC为300N;
(2)机械效率为81.8%;
(3)功率为480W.
点评 解决本题的关键要明确研究对象,正确分析其受力情况,要掌握滑轮组的力学特性,运用平衡条件、杠杆平衡等知识进行研究.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 卢瑟福的α粒子散射实验可以估测原子核的大小 | |
B. | 平均结合能越大,原子核越稳定 | |
C. | 一块纯净的放射性元素的矿石,经过一个半哀期以后,它的总质量仅剩下一半 | |
D. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子的能量也减小 | |
E. | 将核子束缚在原子核内的核力,是不同于万有引力和静电力的另一种力 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 1 s时甲和乙相遇 | |
B. | 4 s时乙的速度方向反向,加速度方向不变 | |
C. | 0~6 s内甲乙相距最大距离为8 m | |
D. | 4 s时乙距出发点最远,距离为6m |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | M点表示两物体在t时刻相遇 | |
B. | 两物体均做匀变速直线运动 | |
C. | 在0-t时间内P的加速度较小 | |
D. | 在0-t内,P比Q的速度大,在t以后P比Q的速度小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 该电路图有错误,缺少一只与电流表相串联的保护电阻 | |
B. | 用一节干电池做电源,稍旧电池比全新电池效果好 | |
C. | 几节相串联的干电池比单独一节干电池做电源效果好 | |
D. | 实验中滑动变阻器不能短路 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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