(2012?西城区二模)如图所示,是使用汽车打捞水下重物的示意图.汽车通过滑轮组打捞水下一个圆柱形重物
(2012?西城区二模)如图所示,是使用汽车打捞水下重物的示意图.汽车通过滑轮组打捞水下一个圆柱形重物,在整个打捞过程中,汽车以0.3m/s的速度向右水平匀速运动.重物在...
(2012?西城区二模)如图所示,是使用汽车打捞水下重物的示意图.汽车通过滑轮组打捞水下一个圆柱形重物,在整个打捞过程中,汽车以0.3m/s的速度向右水平匀速运动.重物在水面下被提升的过程共用时50s,汽车拉动绳子的功率P1为480W.重物开始露出水面到完全被打捞出水的过程共用时10s,此过程中汽车拉动绳子的功率逐渐变大,当重物完全被打捞出水后,汽车的功率P2比P1增加了120W,且滑轮组机械效率为80%.忽略水的阻力、绳重和滑轮的摩擦,g取10N/kg.求:(1)重物浸没在水中所受浮力;(2)打捞前重物上表面受到水的压力;(3)被打捞重物的密度.
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(1)F拉1=
=
=1600N--①
F拉2=
=
=2000N--②
以动滑轮和重物为研究对象,物体出水前后受力情况如图所示.
3F拉1+F浮=G物+G轮 --③
3F拉2=G物+G轮--④
由①、②、③、④式得:
F浮=3(F拉2-F拉1)=3×(2000N-1600N)=1200N.
(2)重物浸没在水中:V物=V排=
=
=0.12m3
重物有三段绳子承担,重物移动的距离是绳子自由端移动距离的三分之一,
所以,重物的高度:h2=
s2=
vt2=
×0.3m/s×10s=1m,
所以,重物在水中上升高度,即重物上表面到水面的距离:h1=
s1=
vt1=
×0.3m/s×50s=5m,
重物的横截面积:S=
=
=0.12m2 .
打捞前重物上表面受水的压力:
F压=p水S=ρ水gh1S=1×103kg/m3×10N/kg×5m×0.12m2=6×103N.
(3)从④式得:G物+G轮=3F拉2=3×2000N=6000N,
η=
=
,
G物=η (G物+G轮)=80%×6000N=4800N,
ρ物=
=
P1 |
v |
480W |
0.3m/s |
F拉2=
P2 |
v |
600W |
0.3m/s |
以动滑轮和重物为研究对象,物体出水前后受力情况如图所示.
3F拉1+F浮=G物+G轮 --③
3F拉2=G物+G轮--④
由①、②、③、④式得:
F浮=3(F拉2-F拉1)=3×(2000N-1600N)=1200N.
(2)重物浸没在水中:V物=V排=
F浮 |
ρ水g |
1200N |
1×103kg/m3×10N/kg |
重物有三段绳子承担,重物移动的距离是绳子自由端移动距离的三分之一,
所以,重物的高度:h2=
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
所以,重物在水中上升高度,即重物上表面到水面的距离:h1=
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
重物的横截面积:S=
V物 |
h2 |
0.12m3 |
1m |
打捞前重物上表面受水的压力:
F压=p水S=ρ水gh1S=1×103kg/m3×10N/kg×5m×0.12m2=6×103N.
(3)从④式得:G物+G轮=3F拉2=3×2000N=6000N,
η=
W有 |
W总 |
G物h |
(G物+G动)h |
G物=η (G物+G轮)=80%×6000N=4800N,
ρ物=
G物 |
gV物 |
4800N |
10N/kg×0.12m
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