2.如圖所示,小剛站在高臺上通過滑輪組先后豎直向上勻速提升物體A和物體B.假設(shè)在拉繩子的過程中,小剛對繩子的拉力與對高臺的壓力始終在同一直線上,不計繩重和摩擦.已知小剛的質(zhì)量為50Kg;鞋底與高臺的接觸面積為400cm2,物體A的質(zhì)量為54Kg,物體B的質(zhì)量為84Kg,動滑輪的質(zhì)量為6Kg.當(dāng)提升物體A時,滑輪組的機械效率為90%,此時小剛對高臺的壓強是17500Pa;當(dāng)提升物體B時,小剛拉力做功的功率為180W,則物體B上升的速度為0.2m/s.( g取10N/Kg)

分析 (1)知道物體A的質(zhì)量和動滑輪的質(zhì)量,可利用公式G=mg計算出物體A的重力和動滑輪的重力,從圖可知,該滑輪組有3段繩子吊著物體,不計繩重和摩擦,可利用公式F=$\frac{1}{n}$(G+G)計算出提升物體A時小剛對繩子的拉力,再利用公式η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{總}}$=$\frac{Gh}{FS}$=$\frac{G}{nF}$計算出滑輪組的機械效率.
(2)首先對小剛進行受力分析,小剛受豎直向上的支持力和豎直向下的重力和拉力,則小剛對高臺的壓力等于他的體重加上繩子對他的拉力.知道小剛的質(zhì)量,可利用公式G=mg計算出小剛的重力,從而可以計算出此時小剛對高臺的壓力,再根據(jù)P=$\frac{F}{S}$計算出壓強.
(3)知道物體B的質(zhì)量,可利用公式G=mg計算出物體A的重力,不計繩重和摩擦,可利用公式F=$\frac{1}{n}$(G+G)計算出提升物體B時小剛對繩子的拉力,又知道此時拉力做功的功率,可利用公式P=$\frac{W}{t}$=$\frac{FS}{t}$=Fv計算出拉力上升的速度,再利用公式v′=$\frac{1}{3}$v計算出物體B上升的速度.

解答 解:
(1)因為mA=54Kg,m=6Kg,g=10N/Kg,
所以物體A的重力為:GA=mAg=54kg×10N/kg=540N,
動滑輪的重力為:G=mg=6kg×10N/kg=60N,
從圖可知,該滑輪組有3段繩子吊著物體,
所以提升物體A時小剛對繩子的拉力為:FA=$\frac{1}{3}$(GA+G)=$\frac{1}{3}$×(540N+60N)=200N,
則提升物體A時,滑輪組的機械效率為:η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{總}}$=$\frac{{G}_{A}}{3{F}_{A}}$=$\frac{540N}{3×200N}$=90%.
(2)此時小剛受豎直向上的支持力和豎直向下的重力和拉力,則小剛對高臺的壓力等于他的體重加上繩子對他的拉力,
而m=50kg,則小剛的重力為:G=mg=50kg×10N/kg=500N,
所以小剛對高臺的壓力為:F壓力=G+FA=500N+200N=700N.根據(jù)公式P=$\frac{F}{S}$得,小剛對高臺的壓強P=$\frac{F}{S}$=$\frac{700N}{4×1{0}^{-2}{m}^{2}}$=17500Pa;
(3)因為mB=84kg,g=10N/kg,
所以物體B的重力為:GB=mBg=84kg×10N/kg=840N,
則提升物體B時小剛對繩子的拉力為:FB=$\frac{1}{3}$(GB+G)=$\frac{1}{3}$×(840N+60N)=300N,
而拉力做功的功率為P=180W,
因為P=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv,
所以拉力上升的速度為:v=$\frac{P}{{F}_{B}}$=$\frac{180W}{300N}$=0.6m/s,
則物體B上升的速度為:v′=$\frac{1}{3}$v=$\frac{1}{3}$×0.6m/s=0.2m/s.
故答案為:90%;17500;0.2.

點評 本題考查了使用滑輪組機械效率的計算和動滑輪重的計算,根據(jù)題圖確定n的大。ㄖ苯訌膭踊喩弦龅睦K子股數(shù))是本題的突破口,此題由一定的難度.

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