题目内容
(1)货箱完全浸没在水中时受到的浮力是多少?
(2)起吊装置提着货箱在水中(未露出水面)匀速上升了12m,用时2mim.若滑轮组的机械效率为60%,求钢丝绳的拉力F为多大?此时拉力F的功率多大?
(3)货箱从刚露出水面到完全出水的过程中是被匀速提升的,请分析在此过程中,货箱所受浮力和滑轮组机械效率的变化情况.(不考虑风浪、水流等的影响)
分析:(1)已知物体体积,根据浮力公式F浮=ρgV排可求受到的浮力.
(2)明确滑轮组承担物重的绳子的段数,根据G=mg求出货箱的重力,再利用η=
=
=
,可求出拉力F的大小;
根据S=nh求出拉力移动的距离,利用W=FS即可求出拉力做的功,再根据P=
即可求出拉力的功率.
(3)刚露出水到完全出水的过程中,排开水的体积逐渐减小,所以物体所受浮力逐渐减小,滑轮组对货物的拉力变大,有用功在增大.额外功一定,有用功增大,机械效率增大.
(2)明确滑轮组承担物重的绳子的段数,根据G=mg求出货箱的重力,再利用η=
| W有 |
| W总 |
| Gh |
| FS |
| G |
| nF |
根据S=nh求出拉力移动的距离,利用W=FS即可求出拉力做的功,再根据P=
| W |
| t |
(3)刚露出水到完全出水的过程中,排开水的体积逐渐减小,所以物体所受浮力逐渐减小,滑轮组对货物的拉力变大,有用功在增大.额外功一定,有用功增大,机械效率增大.
解答:(1)∵货箱完全浸没在水中,
∴V排=V=20m3,
则货箱完全浸没在水中时受到的浮力:F浮=ρ水gV排=1×103kg/m3×10N/kg×20m3=2×105N.
(2)由图知,n=4,货箱的重力:G=mg=80000kg×10N/kg=8×105N,
∵η=
=
=
,
∴F=
=
=2.5×105N.
s=4h=4×12m=48m,
拉力做功:W=Fs=2.5×105N×48m=1.2×107J,
拉力F的功率:P=
=
=1×105W=100kW.
(3)货箱从刚露出水面到完全露出水面的过程中,排开水的体积逐渐减小,由公式F浮=ρ水gV排可知,货箱所受的浮力逐渐变小.在此过程中,滑轮组对货箱的拉力逐渐变大,机械效率变大.
答:(1)货箱完全浸没在水中时受到的浮力是2×105N.
(2)钢丝绳的拉力F为2.5×105N.此时拉力F的功率为100kW.
(3)货箱从刚露出水面到完全露出水面的过程中,排开水的体积逐渐减小,由公式F浮=ρ水gV排可知,货箱所受的浮力逐渐变小.在此过程中,滑轮组对货箱的拉力逐渐变大,机械效率变大.
∴V排=V=20m3,
则货箱完全浸没在水中时受到的浮力:F浮=ρ水gV排=1×103kg/m3×10N/kg×20m3=2×105N.
(2)由图知,n=4,货箱的重力:G=mg=80000kg×10N/kg=8×105N,
∵η=
| W有 |
| W总 |
| (G-F浮)h |
| FS |
| G-F浮 |
| 4F |
∴F=
| G-F浮 |
| 4η |
| 8×105N-2×105N |
| 4×60% |
s=4h=4×12m=48m,
拉力做功:W=Fs=2.5×105N×48m=1.2×107J,
拉力F的功率:P=
| W |
| t |
| 1.2×107J |
| 2×60s |
(3)货箱从刚露出水面到完全露出水面的过程中,排开水的体积逐渐减小,由公式F浮=ρ水gV排可知,货箱所受的浮力逐渐变小.在此过程中,滑轮组对货箱的拉力逐渐变大,机械效率变大.
答:(1)货箱完全浸没在水中时受到的浮力是2×105N.
(2)钢丝绳的拉力F为2.5×105N.此时拉力F的功率为100kW.
(3)货箱从刚露出水面到完全露出水面的过程中,排开水的体积逐渐减小,由公式F浮=ρ水gV排可知,货箱所受的浮力逐渐变小.在此过程中,滑轮组对货箱的拉力逐渐变大,机械效率变大.
点评:本题考查物体所受浮力以及总功、有用功和机械效率的计算,主要是考查各种公式的灵活运用,本题的关键是知道物体没露出水面前所受浮力不变,露出水面后,浮力逐渐减小,拉力逐渐增大.
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