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如图装置平衡,已知甲物体密度ρ
甲
=4×10
3
kg/m
3
,并且知道甲、乙质量之比m
甲
:m
乙
=1:6,不计滑轮重和摩擦,乙对地面压强为p,若将甲浸没水中且不与容器底接触,当装置再次平衡时,乙对地面的压强p',则p:p'为
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A. 5:6
B. 6:5
C. 8:9
D. 9:8
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如图甲是海洋中学科技小组设计的打捞水中物体的装置示意图.DB是以O点为转轴的水平杠杆,OD的长度为1.6m.水平甲板上的配重E通过细绳竖直拉着杠杆D端,配重E的质量m
E
为225kg.安装在杠杆DB上的行走装置由支架、动滑轮X、提升电动机、定滑轮K构成,行走装置的质量m为25kg.电动机Q可以通过定滑轮S和动滑轮X拉动行走装置沿BO水平滑动.固定在提升电动机下的定滑轮K和动滑轮M组成滑轮组Y,当行走装置处于杠杆DB上C点的位置时,提升电动机拉动绳子H端,通过滑轮组Y竖直提升水中的物体A.物体A完全在水中匀速上升的过程中,滑轮组Y的机械效率为η
1
,甲板对配重E的支持力为N
1
;物体A全部露出水面匀速竖直上升的过程中,滑轮组Y的机械效率为η
2
,甲板对配重E的支持力为N
2
.滑轮组Y提升物体A的过程中,行走装置受到的水平拉力始终为零,杠杆DB在水平位置保持平衡.已知物体A的质量m
A
为50kg,体积V为20dm
3
,N
1
与N
2
之比为3:2,η
1
与η
2
之比为9:10.物体A被打捞出水面后,停留在一定高度,电动机Q开始拉动行走装置.在行走装置以0.05m/s的速度水平匀速移动的过程中,拉力T所做的功随时间变化的图象如图乙所示,行走装置受到的水平拉力为F.细绳和杠杆的质量、滑轮与轴的摩擦、水对物体的阻力均忽略不计,g取10N/kg.
求:(1)OC的长度;
(2)拉力F.
如图装置平衡,已知甲物体密度ρ
甲
=4×10
3
kg/m
3
,并且知道甲、乙质量之比,m
甲
:m
乙
=1:6,不计滑轮重和摩擦,乙对地面压强为p,若将甲浸没水中且不与容器底接触,当装置再次平衡时,乙对地面的压强p',则p:p'为( )
A.5:6
B.6:5
C.8:9
D.9:8
如图装置平衡,已知甲物体密度ρ
甲
=4×10
3
kg/m
3
,并且知道甲、乙质量之比,m
甲
:m
乙
=1:6,不计滑轮重和摩擦,乙对地面压强为p,若将甲浸没水中且不与容器底接触,当装置再次平衡时,乙对地面的压强p',则p:p'为
A.
5:6
B.
6:5
C.
8:9
D.
9:8
如图装置平衡,已知甲物体密度ρ
甲
=4×10
3
kg/m
3
,并且知道甲、乙质量之比,m
甲
:m
乙
=1:6,不计滑轮重和摩擦,乙对地面压强为p,若将甲浸没水中且不与容器底接触,当装置再次平衡时,乙对地面的压强p',则p:p'为( )
A.5:6
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