20.如圖甲所示,一體積為20m3,質(zhì)量是80t的實(shí)心金屬塊沉沒于水中,現(xiàn)一工程隊(duì)預(yù)將其打撈出水面,在打撈過程中,用如圖甲所示的滑輪組,以恒定速度沿豎直方向?qū)⒔饘賶K吊起至水面某一高度,繩子作用在金屬塊上端的拉力G0的功率P隨金屬塊上升高度h變化的圖象如圖乙所示,在金屬塊未被拉出水面之前,滑輪組中繩子自由端的拉力F0為2.5×105N,不計(jì)水的阻力,要求寫出必要的文字說明.(g=10N/kg),求:

(1)該金屬塊的密度ρ
(2)開始打撈前金屬塊受到的浮力F
(3)金屬塊的底面積S.
(4)水的深度h
(5)開始打撈前金屬塊下表面受到的壓強(qiáng)p下表面
(6)金屬塊上升的速度大小v0
(7)金屬塊被拉出水面后,拉力G0的功率P0
(8)金屬塊未被拉出水面前滑輪組的機(jī)械效率η.

分析 (1)知道實(shí)心金屬塊的質(zhì)量和體積,根據(jù)密度公式求出該金屬塊的密度;
(2)開始打撈前金屬塊排開水的體積和自身的體積相等,根據(jù)阿基米德原理求出受到的浮力;
(3)由圖乙可知金屬塊的高度,根據(jù)V=Sh求出金屬塊的底面積;
(4)由圖乙可知水的深度;
(5)知道水的深度即始打撈前金屬塊下表面所處的深度,利用p=ρgh求出受到的壓強(qiáng);
(6)金屬塊浸沒在水中時(shí),繩子作用在金屬塊上端的拉力等于金屬塊的重力減去受到的浮力,圖乙可知滑輪組中繩子自由端拉力的功率,利用P=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv求出繩端移動(dòng)的速度;
(7)金屬塊被拉出水面后,繩子作用在金屬塊上端的拉力等于金屬塊的重力,根據(jù)P=Fv求出拉力G0的功率P0;
(8)由圖甲可知滑輪組繩子的有效股數(shù),有用功為克服繩子作用在金屬塊上端拉力做的功,滑輪組中繩子自由端拉力做的功為總功,利用η=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{總}}$×100%求出金屬塊未被拉出水面前滑輪組的機(jī)械效率.

解答 解:(1)該金屬塊的密度:
ρ=$\frac{{m}_{金}}{{V}_{金}}$=$\frac{80×1{0}^{3}kg}{20{m}^{3}}$=4×103kg/m3;
(2)開始打撈前金屬塊受到的浮力:
FgVgV=1.0×103kg/m3×10N/kg×20m3=2×105N;
(3)由圖乙可知,金屬塊的高度:
h=12m-10m=2m,
由V=Sh可得,金屬塊的底面積:
S=$\frac{V}{h}$=$\frac{20{m}^{3}}{2m}$=10m2
(4)由圖乙可知,水的深度:
h=12m;
(5)開始打撈前金屬塊下表面受到的壓強(qiáng):
p下表面gh=1.0×103kg/m3×10N/kg×12m=1.2×105Pa;
(6)金屬塊的重力:
G=mg=80×103kg×10N/kg=8×105N,
繩子作用在金屬塊上端的拉力:
F=G-F=8×105N-2×105N=6×105N,
圖乙可知滑輪組中繩子自由端拉力的功率P=1.2×106W,
由P=Fv可得,金屬塊上升的速度:
v0=$\frac{P}{F}$=$\frac{1.2×1{0}^{6}W}{6×1{0}^{5}N}$=2m/s;
(7)金屬塊被拉出水面后,繩子作用在金屬塊上端的拉力:
F′=G=8×105N,
拉力G0的功率:
P0=F′v0=8×105N×2m/s=1.6×106W;
(8)由圖甲可知,n=3,則金屬塊未被拉出水面前滑輪組的機(jī)械效率:
η=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{總}}$×100%=$\frac{Fh}{{F}_{0}s}$×100%=$\frac{Fh}{{F}_{0}nh}$×100%=$\frac{F}{n{F}_{0}}$×100%=$\frac{6×1{0}^{5}N}{3×2.5×1{0}^{5}N}$×100%=80%.
答:(1)該金屬塊的密度為4×103kg/m3;
(2)開始打撈前金屬塊受到的浮力為2×105N;
(3)金屬塊的底面積為10m2;
(4)水的深度為12m;
(5)開始打撈前金屬塊下表面受到的壓強(qiáng)為1.2×105Pa;
(6)金屬塊上升的速度大小為2m/s;
(7)金屬塊被拉出水面后,拉力G0的功率為1.6×106W;
(8)金屬塊未被拉出水面前滑輪組的機(jī)械效率為80%.

點(diǎn)評 本題考查了密度、浮力、壓強(qiáng)、功率、機(jī)械效率的計(jì)算,涉及到的知識點(diǎn)較多,綜合性強(qiáng),關(guān)鍵是根據(jù)圖象讀出有用的信息!

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