2.如圖所示是利用起重機打撈水中物體的示意圖,吊臂前端由滑輪組組成,動滑輪總重300Kg,繩重核摩擦不計.現(xiàn)在用此起重機從水中把質(zhì)量為2×103Kg,體積為0.8m3的物體G勻速提起,滑輪組上鋼絲繩拉力F的功率為3KW(g=10N/Kg,ρ=1.0×103Kg/m3).求:
(1)物體完全浸沒在水中時受到的浮力;
(2)物體離開水面前拉力F的大小;
(3)物體離開水面前上升的速度;
(4)物體離開水面前,滑輪組的機械效率多大.

分析 (1)未露出液面,此時物體排開水的體積與物體體積相等,由阿基米德原理可求出金屬塊的浮力;
(2)物體離開水面前受重力、拉力和浮力的作用,根據(jù)受力平衡求出物體對滑輪組的拉力G′;求出動滑輪的重力,由于繩重和摩擦不計,則利用F=$\frac{1}{3}$(G+G)求繩子的拉力.
(3)根據(jù)P=Fv即可求出上升的速度;
(4)根據(jù)η=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{總}}$=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{有}+{W}_{額}}$=$\frac{G}{G{+G}_{動}}$求機械效率.

解答 解:(1)物體排開水的體積與物體的體積相等,即V=V=0.8m3,
則FVg=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.8m3=8×103N;
(2)物體重力G=mg=2×103Kg×10N/kg=2×104N;
由于物體離開水面前受重力、滑輪組對物體的拉力G′和浮力的作用,根據(jù)受力平衡可知:G=G′+F;
所以,G′=G-F=2×104N-8×103N=1.2×104N;
動滑輪的總重力為G=mg=300×10N/kg=3×103N;
由圖可知:滑輪組的繩子股數(shù)為n=3,
則由于繩重和摩擦不計,所以繩子的拉力為F=$\frac{1}{3}$(G′+G)=$\frac{1}{3}$×(1.2×104N+3×103N)=5×103N;
(3)已知功率P=3kW=3000W,根據(jù)P=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv得:
速度v=$\frac{P}{F}$=$\frac{3000W}{5×1{0}^{3}N}$=0.6m/s,則物體上升的速度為v′=$\frac{1}{3}$V=$\frac{1}{3}$×0.6m/s=0.2m/s;
(4)由于繩重和摩擦不計,則η=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{總}}$=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{有}+{W}_{額}}$=$\frac{G}{G{+G}_{動}}$,
所以,物體離開水面前,的機械效率η=$\frac{G′}{G′+{G}_{動}}$×100%=$\frac{1.2×1{0}^{4}N}{1.2×1{0}^{4}N+3×1{0}^{3}N}$×100%=80%.
答:(1)物體完全浸沒在水中時受到的浮力為8×103N;
(2)物體離開水面前拉力F的大小為5×103N;
(3)物體離開水面前上升的速度為0.2m/s;
(4)物體離開水面前,滑輪組的機械效率為80%.

點評 本題為力學綜合題,考查了學生對阿基米德原理、功率公式、效率公式的掌握和運用,知識點多、綜合性強,要求靈活運用所學知識.

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收集數(shù)據(jù):
2向瓶中倒入適量液體,用天平測出瓶和液體的總質(zhì)量m1=33.4g,如圖1甲所示;
②將瓶中的部分液體倒入量筒中,用天平測出瓶和剩余液體的質(zhì)量m2,如圖1乙所示;
③用量筒測出倒入液體的體積V=20mL,圖1丙所示.
由以上數(shù)據(jù)可以得到液體的密度ρ=0.8g/cm3.(寫出具體數(shù)值)
(2)小紅用水、石塊(密度大于被測液體密度)、燒杯、彈簧測力計也測到了該液體的密度,如圖所示(ρ為已知):
①用細線系住石塊,并掛在彈簧測力計下,測得其重力為G,如圖2甲所示;
②用彈簧測力計拉住石塊使其浸沒在水中,測得拉力為F1,如圖2乙所示;
③用彈簧測力計拉住石塊使其浸沒在待測液體中,測得拉力為F2
由以上數(shù)據(jù)可以得出液體密度的表達式ρ=$\frac{G-{F}_{2}}{G-{F}_{1}}$ρ,石塊密度的表達式ρ=$\frac{G}{G-{F}_{1}}$ρ(用本次實驗收集到的物理量表達,水的密度用ρ表達).
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