17.如圖所示,是人們用牽引吊車從水中吊起物體A的情景,已知A的體積為0.6m3.當(dāng)物體A浸沒在水中以0.1m/s的速度勻速上升時,吊車對地面的壓強為5.4×105 Pa,此時繩子自由端拉力的功率為1200 W;當(dāng)物體A完全出水后在空中勻速上升時,吊車對地面的壓強為6.0×105 Pa;當(dāng)動滑輪下不掛物體時,吊車對地面的壓強為4.5×105 Pa.(g取10 N/kg,不計繩重及摩擦,不計水的阻力)求:
(1)物體A在水中所受的浮力;
(2)物體A浸沒在水中勻速上升時繩子自由端的拉力;
(3)物體A的重力;
(4)物體A出水后滑輪組的機械效率.

分析 (1)已知A的體積,當(dāng)物體A浸沒在水中,V=V.利用FgV可求得物體A在水中所受的浮力;
(2)已知物體A浸沒在水中勻速上升時繩子自由端拉力的功率和物體運動的速度,根據(jù)P=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv可求得繩子自由端的拉力;
(3)設(shè)吊車與地面的接觸面積為S,根據(jù)吊車對地面的三次壓強,列出等式,然后解方程即可求得物體A的重力.
(4)利用η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{總}}$=$\frac{{G}_{A}h}{{(G}_{A}+{G}_{動})h}$=$\frac{{G}_{A}}{{G}_{A}+{G}_{動}}$計算物體A出水后滑輪組的機械效率.

解答 解:
(1)物體A在水中所受的浮力:FgV=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.6m3=6×103N;
(2)物體A浸沒在水中勻速上升時繩子自由端的速度:v′=3v=3×0.1m/s=0.3m/s,
由P=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv可得,繩子自由端的拉力:F=$\frac{P}{v}$=$\frac{1200W}{0.3m/s}$=4000N;
(3)物體浸沒在水中時,由F=$\frac{1}{3}$(GA-F+G)=4000N可得:
GA+G=12000N+6000N=18000N----①,
設(shè)吊車與地面的接觸面積為S,
由“物體A浸沒在水中以0.1m/s的速度勻速上升時,吊車對地面的壓強為5.4×105Pa”可得:
$\frac{{G}_{車}+3F}{S}$=5.4×105Pa,即$\frac{{G}_{車}+3×4000N}{S}$=5.4×105Pa------②,
由“當(dāng)物體A完全出水后在空中勻速上升時,吊車對地面的壓強為6.0×105Pa”可得:
$\frac{{G}_{車}+{G}_{A}+{G}_{動}}{S}$=6.0×105Pa------③,
由“當(dāng)動滑輪下不掛物體時,吊車對地面的壓強為4.5×105 Pa”可得:
$\frac{{G}_{車}+{G}_{動}}{S}$=4.5×105Pa-----④,
由①②③④解得S=0.1m2,G=4.2×104N,
將S=0.1m2,G=4.2×104N代入④可得G=3000N,
將G=3000N代入①,則GA=18000N-G=18000N-3000N=15000N.
(4)不計繩重及摩擦,物體A出水后滑輪組的機械效率:
η=$\frac{{W}_{有用}}{{W}_{總}}$=$\frac{{G}_{A}h}{{(G}_{A}+{G}_{動})h}$=$\frac{{G}_{A}}{{G}_{A}+{G}_{動}}$=$\frac{15000N}{15000N+3000N}$≈83.3%.
答:(1)物體A在水中所受的浮力為6×103N.
(2)物體A浸沒在水中勻速上升時繩子自由端的拉力為4000N.
(3)物體A的重力為15000N.
(4)物體A出水后滑輪組的機械效率為83.3%.

點評 本題考查了浮力的計算、功率、使用滑輪組拉力的計算、以及滑輪組機械效率的計算,關(guān)鍵是各種公式的靈活運用.計算時注意:不計繩重和摩擦,當(dāng)物體A浸沒在水中時拉力F=$\frac{1}{3}$(G-F+G).

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