(2010·朝阳区二模)为了打捞沉在江中的物体,采用浮筒与起重工程船相结合的办法.沉在江中物体的体积为0.2m3,物质的密度为8×103kg/m3,把4个浮筒固定在物体四周,并用绳捆住物体,绳的上端固定在起重船滑轮组的动滑轮下端的吊钩上,动滑轮重为2×103N.当用压缩气体把浮筒充气后,每个浮筒可以产生1×103N的浮力,如图20所示(图中只能显示3个浮筒).起重工程船上的电动机带动钢丝绳,通过图示的滑轮组使物体以速度v1=1cm/s竖直上升,在物体未出水面前,电动机拉钢丝绳的拉力为F1,滑轮组的机械效率为η1;当物体完全离开水面后,电动机拉钢丝绳的拉力为F2,滑轮组的机械效率为η2,物体在空中竖直匀速上升的速度为v2.设电动机的功率保持不变,绳子、钢丝绳和浮筒重均忽略不计,滑轮组的轮与轴的摩擦及物体在水中的阻力不计,江水的密度为103kg/m3,g取10N/kg.
解:(1)物体在水面以下,受到重力G物、浮力F物、浮筒的浮力F浮筒、滑轮组拉力T拉,如图1所示.| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| W有用1 |
| W总1 |
| T拉h |
| F1s |
| T拉h |
| F13h |
| T拉 |
| F1×3 |
| 1×104N |
| 4×103N ×3 |
| W有用2 |
| W总2 |
| T′拉h |
| F2s |
| T′拉h |
| F23h |
| T′拉 |
| F2×3 |
| 1.6×104N |
| 6×103N ×3 |
| 1×104N |
| 4×103N ×3 |
| 1.6×104N |
| 6×103N ×3 |
解:(1)物体在水面以下,受到重力G物、浮力F物、浮筒的浮力F浮筒、滑轮组拉力T拉,如图1所示.| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| W有用1 |
| W总1 |
| T拉h |
| F1s |
| T拉h |
| F13h |
| T拉 |
| F1×3 |
| 1×104N |
| 4×103N ×3 |
| W有用2 |
| W总2 |
| T′拉h |
| F2s |
| T′拉h |
| F23h |
| T′拉 |
| F2×3 |
| 1.6×104N |
| 6×103N ×3 |
| 1×104N |
| 4×103N ×3 |
| 1.6×104N |
| 6×103N ×3 |
(2013·重庆)小明利用如图所示的装置探究滑轮组的特点,他将重为3N的物体匀速提高了0.5m,已知绳子自由端的拉力F为2N,则绳端移动的距离s及提起重物时滑轮组的机械效率是( )
(2013·营口)如图所示的滑轮组,每个滑轮重50N,用这个滑轮组把质量为45kg的重物在2s内匀速提升2m,不计绳重和摩擦,下列说法中正确的是:(g=10N/kg)( )
(2013·宁波)如图所示,物体G在竖直向上的拉力F的作用下,匀速上升0.2m.已知G=18N,F=10N.这一过程中,不能得到的结论是( )
(2013·南通)如图所示,用手沿竖直方向匀速拉一个动滑轮,使挂在下面重为G的物体缓慢上升,动滑轮的重力不可忽略,现改变物体的重力G,则动滑轮的机械效率η与物体重力G的关系可能符合下列图中的( )
(2013·乐山)如图所示,不计摩擦,把重G=16N的物体匀速提起所用的拉力F=10N,则关于该动滑轮的说法中错误的是( )