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1.工作人员用如图25所示装置打捞水中的物体。第一次提体积VA=6×10-3m3的物体A在水中匀速上升的过程中(A未露出水面),人对绳子竖直向下的拉力为F1,人拉力的功率为P1,绳端的速度为v1,机械效率为η1;第二次提重为GB=150N的物体B在水中匀速上升的过程中(B未露出水面),人对绳子竖直向下的拉力为F2,人拉力的功率为P2,绳端的速度为v2,机械效率为η2。已知:功率P1:P2=2:1,η1:η2=3:2,物体AB的体积VA:VB=1:2,重力GA:GB=4:5,四个滑轮质量相等,忽略绳重、绳与滑轮间摩擦及液体对物体的阻力(g取10N/kg)。图25CADEM求:(1)物体B所受的浮力F浮;(2)动滑轮的重G动;(3)速度v1、v2的比值。图24重物2.如图24所示(滑轮组的绕绳未画出),质量为60kg的工人师傅利用最省力的方式先后搬运水平地面上的圆柱形物体A和物体B。物体A的底面积为,密度为,高度为;物体B的底面积为SB,密度为,高度为。运送货物A时,工人用力F1匀速拉绳,地面对工人的支持力为N1,滑轮组的机械效率为η1;运送货物B时,工人用力F2匀速拉绳的功率为P2,物体B以的速度匀速上升,地面对工人的支持力为N2,机械效率η2=80%。已知:5N1=4N2,,,,不计绳的质量,不计滑轮与轴的摩擦。(g=10N/kg)求:(1)动滑轮重和力F1的大小;(2)功率P2。3.图21是某科研小组设计的在岸边打捞水中物品的装置示意图。O为杠杆BC的支点,CO:OB=1:4。配重E通过绳子竖直拉着杠杆C端,其质量mE=644kg。定滑轮和动滑轮的质量均为m0。人拉动绳子,通过滑轮组提升浸没在水中的物品。当物体A在水面下,小明以拉力F1匀速竖直拉动绳子,滑轮组的机械效率为η1,配重E对地面的压力为N1;当物体A完全离开水面,小明以拉力F2匀速竖直拉动绳子,滑轮组的机械效率为η2,配重E对地面的压力为N2。已知:GA=950N,η2=95%,N1:N2=6:1,绳和杠杆的质量、滑轮与轴及杠杆支点处的摩擦、水对物体A的阻力均可忽略不计,g取10N/kg。求:(1)物体在水面下受到的浮力;BCO图21EA(2)F1:F2的值(3)η1的大小。4.图26是一种新型吊运设备打捞物体的简化模型示意图,图中虚线框里是滑轮组(未画出),滑轮组绳子的自由端由电动机拉动。物体A浸没在水中并悬挂在滑轮组挂钩下端的细绳下。当物体A浸没在水中时,电动机对滑轮组绳子自由端的拉力F1为100N,吊运设备对横杆B点的拉力比不挂物体时增大了N1。然后,将物体A竖直向上提升,当物体A有的体积露出水面静止时,电动机对滑轮组绳子自由端的拉力F2为180N,吊运设备对横杆B点的拉力比不挂物体时增大了N2。已知:物体A的体积为80dm3,N2=3N1。不计绳的质量,不计滑轮与轴的摩擦。g取10N/kg。求:(1)物体A的重力GA;(2)动滑轮的重力G动;(3)物体完全出水后匀速上升时,滑轮组的机械效率η。图26电动机滑轮组绳子自由端滑轮组挂钩AB5.废弃空矿井的底部固定一减震弹簧,弹簧上端与装有监控仪器的长方体空心铁盒A相连,A放在弹簧上平衡时,弹簧被压缩了10cm。当在井中注满水的过程中,A缓慢上升20cm后就不再升高。此时将另一个体积形状与A相同的有磁性的盒子B用绳子系住释放到水下,B碰到A的上表面后二者在磁力作用下吸在一起。与此同时,A与弹簧脱开,绳子的另一端与如图29所示的滑轮组相连,工人站在水平地面上,将A和B一起完全拉出水面,此过程中滑轮组的机械效率η随时间t变化的图象如图30所示,已知铁盒A的高度l为30cm,减震弹簧的弹力大小F弹随注水时A上升的高度h变化的图象如图31所示,不计绳重,滑轮轴处的摩擦和水的阻力,g=10N/kg。求:(1)铁盒A的体积。(2)动滑轮的总重。(3)假设人拉绳的速度保持恒定,求A、B出水前人的拉力F的功率。η/%t/s图311020200400h/cmF弹/N0图29AB6020图300123456789101008040
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