分析 (1)根據(jù)大理石的規(guī)格求出一塊大理石的體積和底面積,根據(jù)密度公式求出大理石的質(zhì)量,大理石對水平地面的壓力和自身的重力相等,根據(jù)G=mg求出其大小,然后根據(jù)p=$\frac{F}{S}$求出對水平地面的壓強;
(2)由圖可知鋼絲繩的有效股數(shù)為3,知道鋼絲繩能承受的最大拉力,根據(jù)F=$\frac{1}{n}$(G+G吊框)求出該吊車一次最多能勻速提升的大理石板;
(3)根據(jù)v繩=nv物可知大理石上升的速度,根據(jù)v=$\frac{s}{t}$求出在2min內(nèi)吊車將大理石板提升的高度;
(4)①壓強大小的影響因素是壓力大小和受力面積大。粔毫ο嗤瑫r,受力面積越大,壓強越小;受力面積相同時,壓力越大,壓強越大;
②由于吊車的重心不變,重力作用線不變,要確定重力的力臂變化,關鍵是找出前后支點的變化.
解答 解:(1)每塊大理石板的體積和底面積分別為:
V=50cm×50cm×2cm=5000cm3=5×10-3m3,S=50cm×50cm=2500cm2=0.25m2,
由ρ=$\frac{m}{V}$可得,每塊大理石的質(zhì)量:
m=ρV=2.8×103kg/m3×5×10-3m3=14kg,
一塊大理石板對水平地面的壓力:
F=G=mg=14kg×10N/kg=140N,
一塊大理石平放在水平地面上對地面的壓強:
p=$\frac{F}{S}$=$\frac{140N}{0.25{m}^{2}}$=560Pa;
(2)由圖可知,n=3,且F=10000N,
由F=$\frac{1}{n}$(G+G吊框)可得,升降機一次能提起的大理石塊數(shù):
N=$\frac{3F-{G}_{框}}{G}$=$\frac{3×10000N-600N}{140N}$=210塊;
(3)由v繩=nv物可得,大理石上升的速度:
v大理石=$\frac{{v}_{繩}}{n}$=$\frac{0.1m/s}{3}$=$\frac{1}{30}$m/s,
由v=$\frac{s}{t}$可得,在2min內(nèi)吊車將大理石板提升的高度:
h=v大理石t=$\frac{1}{30}$m/s×2×60s=4m;
(4)①在前后兩種情況下:整個設備的重力沒有變化,即汽車對對地面的壓力不變,而受力面積由于支撐柱的放下增大了,由此吊車對地面的壓強減小了;
②如果把整個吊車視為一個杠桿,那么在圖示吊起重物的情形下,支撐柱放下前,支點是汽車的最后面的車輪;支撐柱放下后,支點是汽車后面的支撐柱.由于支點的后移,所以吊車的重力G的力臂變大.
答:(1)一塊大理石板平放在水平地面上時對地面的壓強為560Pa;
(2)該吊車一次最多能勻速提升210塊大理石板;
(3)在2min內(nèi)吊車將大理石板提升的高度為4m;
(4)吊車對地面的壓強減小,吊車的重力G的力臂變大.
點評 本題考查了密度公式、壓強公式、重力公式、滑輪組拉力公式、速度公式的應用,關鍵是判斷出大理石板平放時的底面積和得出鋼絲繩的有效股數(shù)以及找出支柱放下前后支點的變化,計算過程要注意單位的換算.
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
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記錄 實驗 | 提升重物做功 | 動力做功 | ||||
物重(牛) | 高度(米) | 功(焦) | 動力(牛) | 距離(米) | 功 (焦) | |
杠桿 | 10 | 0.2 | 2 | 4 | 0.5 | 2 |
動滑輪 | 4 | O.3 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 1.32 |
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