(2013?朝陽區(qū)一模)2007年12月22日,在海底23m深處沉睡800多年的“南海一號”古沉船,被“華天龍?zhí)枴贝驌拼w打撈成功.整體打撈是為了保存好文物,將“南海一號”船體和船上滿載的貨物連帶周圍的淤泥一起,按照原狀固定在特殊的鋼制“沉箱”內,沉箱分為上下兩部分,上沉箱質量為5000T,底面積為S,高為a=7m,上沉箱整體搬到專門為它建造的廣東海上絲綢之路博物館“水晶宮”內.下沉箱底面積為S,高為5m,打撈過程中將留在海底.“華天龍”打撈船的吊臂臂架長達109m.起吊時,電動機帶動絞盤拉動直徑為76mm的鋼絲繩,鋼絲繩總長度2200m,分成64根鋼絲繩通過吊臂頂端的定滑輪拉動動滑輪和吊鉤,吊鉤下用直徑為110mm的32根鋼纜拴住沉箱的16個吊點,平穩(wěn)地緩緩豎直上升,上升過程底面始終保持水平,此時鋼絲繩的拉力為F1,如圖1所示.當沉箱被吊起離開水面,露出高h 時,吊臂對動滑輪組的豎直向上拉力是F拉.它們的數(shù)量關系如圖2所示.鋼絲繩、鋼纜所受重力,鋼纜在水中的浮力不計,海水的密度為1.0×103kg/m3,g取10N/kg.求:
(1)當沉箱在水底時,海水對上沉箱頂部的壓強.
(2)當沉箱在水中勻速豎直上升過程中鋼絲繩的拉力F1和機械效率(保留1位小數(shù)).
分析:(1)求出上沉箱頂部到水面的深度,根據(jù)p=ρgh求出壓強;
(2)對沉箱分為兩種情況--浸沒在水中和離開水面進行受力分析,列出方程組,解出拉力F1的大小;
然后根據(jù)公式W=Fs分別求出有用功和總功,根據(jù)η=
W有用
W
求出機械效率.
解答:解:
(1)海面至上沉箱的深度為h=23m-12m=11m.
海水對上沉箱頂部的壓強:
p=ρ海水gh=1.0×103kg/m3×10N/kg×11m=1.1×105Pa;
(2)當上沉箱完全浸沒在海水時,吊鉤和動滑輪組的受力為重力G′,鋼纜的拉力F鋼纜1
64根鋼絲繩的拉力F拉1,如左圖所示,上沉箱勻速上升,F(xiàn)拉1=F鋼纜1+G′,
F鋼纜1=G沉箱-F浮1
F浮1海水gV沉箱海水?g?a?S
F拉1=G沉箱+G′-ρ海水?g?a?S    ①
當上沉箱露出海水1m時,吊鉤和動滑輪組的受力為重力G′,鋼纜的拉力F鋼纜2,64根鋼絲繩的拉力F拉2,如右圖所示,上沉箱勻速上升,F(xiàn)拉2=F鋼纜2+G′
F鋼纜2=G沉箱-F浮2
F浮2海水?g?V沉箱′=ρ海水?g?(a-h)?S
F拉2=G沉箱+G′-ρ海水?g?(a-h)?S   ②
由題中表格可以知道:F拉1=3.04×107N,F(xiàn)拉2=3.58×107N,
②-①式,得到:F拉2-F拉1海水?g?a?S-ρ海水?g?(a-h)?S=ρ海水?g?S?h
3.58×107N-3.04×107N=103kg/m3×10N/kg×1m?S
解出:S=5.4×102m2,
G沉箱=m沉箱?g=5×106kg×10N/kg=5×107N,
F浮1海水?g?V=5.4×102m2×7m×10N/kg×103kg/m3=3.78×107N,
G′=F拉1-G沉箱+F浮1=3.04×107N-5×107N+3.78×107N=1.82×107N,
鋼絲繩的拉力:F1=
1
64
F拉1=
1
64
×3.04×107N=4.75×105N;
設沉箱勻速上升lm,則拉力移動距離s=64×1m=64m,
拉力做功W=F1s=F1×64m,有用功為W=F鋼纜1h=(G-F浮1)×1m,
所以機械效率為:η=
W有用
W
×100%=
(G-F浮1)×1m
F1×64m
×100%=
(5×107N-3.78×107N)×1m
4.75×105N×64m
×100%≈40.1%.
答:(1)當沉箱在水底時,海水對上沉箱頂部的壓強1.1×105Pa;
(2)當沉箱在水中勻速豎直上升過程中鋼絲繩的拉力F1為4.75×105N;機械效率為40.1%.
點評:此題主要考查的是學生對液體壓強、機械效率計算公式和對物體進行受力分析的理解和掌握,根據(jù)受力分析列出方程組是解決此題的關鍵,難度較大.
練習冊系列答案
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聯(lián)在電路中來進行實驗.
(2)實驗過程中,曉軍將測得的數(shù)據(jù)記錄在下面的表格中:
實驗記錄的數(shù)據(jù)
電阻/Ω 5 10 15
熱量 第1次實驗 Q 2Q 3Q
第2次實驗 2Q 4Q 6Q
第3次實驗 3Q 6Q 9Q
分析表中數(shù)據(jù),曉軍可以得出的結論是:
在電流、通電時間相同的情況下,電流通過導體產(chǎn)生的熱量跟導體的電阻成正比
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