题目内容
18.(1)物体A受到的浮力
(2)拉力F做功的功率
(3)滑轮组的机械效率.
分析 (1)知道物体A的体积(浸没水中排开水的体积)利用阿基米德原理求物体A受到的浮力;
(2)由图知,承担物重的绳子股数n=2,则拉力F移动的距离S=2h,利用W=FS求拉力F所做的总功,又知道做功时间,利用P=$\frac{W}{t}$求拉力F做功的功率;
(3)知道物体A的体积和密度,利用G=mg=ρVg求物体A的重力,知道拉力大小,利用η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{总}}$=$\frac{(G-{F}_{浮})h}{FS}$求滑轮组的机械效率.
解答 解:
(1)物体A受到的浮力F浮为:
F浮=ρ水gV排
=1.0×103kg/m3×10N/kg×100×10-3m3
=1000N;
(2)拉力F移动的距离S为:
S=2h=2×2m=4m,
拉力F所做的总功W总为:
W总=FS=5000N×4m=20000J,
则拉力F做功的功率P为:
P=$\frac{{W}_{总}}{t}$=$\frac{20000}{2}$=10000W=10kW;
(3)物体A的重力G为:
G=ρgv=9.0×103×10×100×10-3=9000N
滑轮组的机械效率为:η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{总}}$×100%
=$\frac{(G-{F}_{浮})h}{FS}$×100%
=$\frac{9000-1000}{2×5000}$×100%
=80%
答:(1)物体A受到的浮力为1000N.
(2)拉力F做功的功率为10kW.
(3)滑轮组的机械效率为80%.
点评 本题为力学综合题,考查了学生对重力公式、密度公式、阿基米德原理、功率公式、机械效率公式的掌握和运用,知识点多、综合性强,要求灵活运用相关公式求解.
练习册系列答案
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8.
如图所示,足够长的平行光滑导轨固定在水平面上,导轨间距L=1m,其右端连接有定值电阻R=2Ω,整个装置处于垂直导轨平面磁感应强度B=1T的匀强磁场中.一质量m=2kg的金属棒在恒定的水平拉力F=10N的作用下,在导轨上由静止开始向左运动,运动中金属棒始终与导轨垂直.导轨及金属棒的电阻不计,下列说法正确的是( )
| A. | a点的电势高于b点的电势 | |
| B. | 金属棒的最大加速度为5m/s2 | |
| C. | 金属棒向左做先加速后减速运动直到静止 | |
| D. | 水平拉力的最大功率为200W |
9.
一长轻质木板置于光滑水平地面上,木板上放质量均为1kg的A、B两物块,A、B与木板之间的动摩擦因数分别为μ1=0.3,μ2=0.2,水平恒力F作用在A物块上,如图所示,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2.则( )
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| C. | 无论力F多大,A与轻质木板都不会发生相对滑动 | |
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6.
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| A. | 物块接触弹簧后即做减速运动 | |
| B. | 物块接触弹簧后先加速后减速 | |
| C. | 当物块的速度为零时,它所受的合力也为零 | |
| D. | 当弹簧压缩量最大时,物块的速度最小 |
13.
如图所示,当开关S闭合后,两灯均能发光,且已知甲表的读数为2.0,乙表的读数为4.0(单位为伏或安),则可求得( )
| A. | 灯L1的电阻为0.5欧 | B. | 灯L1的电阻为2欧 | ||
| C. | 灯L2的电阻为0.5欧 | D. | 灯L2的电阻为2欧 |
7.有一热敏电阻的电阻值在t1~t0的温度变化范围内,R-t图象如图所示,现将该热敏电阻接在电阻表的两表笔上,做成一个电子温度计,为了便于读数,再把电阻表上的电阻值转换成温度值.现想使该温度计对温度的变化反应较为灵敏,那么该温度的测量哪段范围内的温度较为适宜(设在t1~t0温度范围内,电阻表的倍率不变)( )
| A. | t2~t3段 | B. | t3~t4段 | C. | t4~t5段 | D. | t2~t3和t4~t5段 |
8.原来静止的点电荷在只受电场力时( )
| A. | 一定从场强大处向场强小处运动 | |
| B. | 一定从电势高处向电势低处运动 | |
| C. | 一定从电势能大处向电势能小处运动 | |
| D. | 可能从电势能小处向电势能大处运动 |