题目内容

19.用图示装置探究“定滑轮和动滑轮的机械效率与所提升的物重有什么关系”,分别得到三组实验数据如表所示.  
定滑轮:
实验序号钩码重力G/N钩码移动距离s/cm弹簧测力计示数F/N
1101.1
2102.2
3103.3
动滑轮:
实验序号钩码重力G/N钩码移动距离s/cm弹簧测力计示数F/N
1100.7
2101.2
3101.7
(1)实验时,弹簧测力应沿竖直方向匀速拉动.
(2)定滑轮提升物体时,所提升物体重力增加,机械效率将不变;(不计摩擦)
(3)动滑轮提升物体时,所提升物体重力增加,机械效率将增大;分析主要原因(不计摩擦)是:额外功基本不变,提升物体越重,有用功在总功中所占比例增大,机械效率越高.
(4)求出用动滑轮第一次实验时的机械效率是71.4%.

分析 (1)为了准确测量拉力,实验中应沿竖直方向匀速拉动测力计;
(2)利用定滑轮提升物体时,忽略摩擦力,拉力大小等于物体重力,物重增大、拉力增大;
(3)根据机械效率的概念:η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{总}}$=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{有用}+{W}_{动}}$进行分析;
(4)根据η=$\frac{Gh}{Fs}$计算动滑轮的机械效率.

解答 解:(1)实验时,为了准确测量拉力大小,弹簧测力应沿竖直方向匀速运动;
(2)由数据知,η1=$\frac{{G}_{1}{h}_{1}}{{F}_{1}{s}_{1}}$×100%=$\frac{1N×0.1m}{1.1N×0.1m}$×100%=90.9%
η2=$\frac{{G}_{2}{h}_{2}}{{F}_{2}{s}_{2}}$×100%=$\frac{2N×0.1m}{2.2N×0.1m}$×100%=90.9%;
η3=$\frac{{G}_{3}{h}_{3}}{{F}_{3}{s}_{3}}$×100%=$\frac{3N×0.1m}{3.3N×0.1m}$×100%=90.9%;
定滑轮提升物体时,拉力几乎等于物重,物重增加多少,拉力几乎增加多少,绳端移动距离与物体上升高度相同,所以所提升物体重力增加,机械效率基本不变;
(3)对于动滑轮:s=2h
η1=$\frac{{G}_{1}{h}_{1}}{{F}_{1}{s}_{1}}$×100%=$\frac{1N×0.1m}{0.7N×0.2m}$×100%≈71.4%
η2=$\frac{{G}_{2}{h}_{2}}{{F}_{2}{s}_{2}}$×100%=$\frac{2N×0.1m}{1.2N×0.2m}$×100%≈83.3%
η3=$\frac{{G}_{3}{h}_{3}}{{F}_{3}{s}_{3}}$×100%=$\frac{3N×0.1m}{1.7N×0.2m}$×100%≈88.2%
使用动滑轮时,根据机械效率公式η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{总}}$=$\frac{Gh}{Gh+{G}_{动}h}$,物体重力增大时,所做的有用功增大,不计摩擦,额外功不变,所以有用功在总功中所占比例增大,机械效率升高;
(4)由(3)分析可知,用动滑轮第一次实验时的机械效率是71.4%.
故答案为:(1)匀速;(2)不变;(3)增大;额外功基本不变,提升物体越重,有用功在总功中所占比例增大,机械效率越高;(4)71.4.

点评 本题主要通过分析比较定滑轮和动滑轮机械效率的影响因素,考查了机械效率的计算和对效率概念的理解.

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9.阅读短文,回答问题:
热动式断路器
当电路发生短路或过载时,电路中电流就会超过额定电流,可能会引起安全事故.为防止这类事故的发生,电路中通常装有熔断器、空气开关等保护装置.当发生事故时,保护装置会自动切断电路.
热动式断路器是最简单的一种断路器.热动式断路器构造如图甲所示,向右推动复位手柄,脱扣器将手柄锁定在合闸位置,若电路中电流小于或等于额定电流,则断路器不会动作.当电路过载时,通过断路器的电流就会超过额定电流,此时双金属片发热并向右弯曲(如图甲中虚线所示),带动脱扣器工作,于是复位手柄在弹簧拉力作用下跳向断开位置,触点分开,从而断开电源.
热动式断路器适用于过载保护,一旦线路中的电流超过额定电流,断路器需经过一段时间后动作,图乙为某型号的断路器在室温为20℃时的动作时间与流经电流的关系图象.

(1)热动式断路器应串联(串联/并联)在电路中;热动式断路器中的复位手柄属于省力(省力/费力/等臂)杠杆;
(2)关于热动式断路器下列说法正确的是D
A.属于电路中的用电器
B.双金属片中电流大于出线电流
C.正常工作时电流入线与电流出线间电压是220V
D.脱扣器将手柄锁定在合闸位置时弹簧的弹性势能最大
(3)双金属片是由铜片和铁片组成,受热时铜片膨胀得比铁片大.在甲图中,铜片和铁片的位置符合要求的双金属片是B

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