3.圖甲是使用汽車打撈水下重物的示意圖.汽車通過定滑輪牽引水下一個(gè)圓柱形重物,在整個(gè)打撈過程中,汽車以恒定的速度v=0.2m/s向右運(yùn)動(dòng).圖乙是此過程拉動(dòng)重物的功率P隨時(shí)間t變化的圖象,設(shè)t=0時(shí)汽車開始提升重物,忽略繩重、水的阻力和滑輪的摩擦.求:
(1)圓柱形重物的質(zhì)量;
(2)圓柱形重物的密度;
(3)推導(dǎo)出自圓柱體重物上表面與水面相平升至整體剛露出水面的過程中,繩子的拉力隨時(shí)間變化的關(guān)系式.(從鐵塊上表面與水面相平時(shí)開始計(jì)時(shí))

分析 (1)從圖象上可以看出物體露出水面后時(shí)汽車?yán)匚锏墓β,根?jù)公式P=Fv可求露出水面后繩子的拉力;露出水面后繩子的拉力就等于物體的重力;根據(jù)公式m=Gg可求物體的質(zhì)量;
(2)從圖象上可以看出物體浸沒水中時(shí)汽車?yán)匚锏墓β剩鶕?jù)公式P=Fv可求物體浸沒水中繩子的拉力;繩子兩次拉力之差,就是物體所受的浮力,根據(jù)浮力公式求出體積的大小;根據(jù)公式ρ=$\frac{m}{V}$求出物體密度的大。
(3)設(shè)圓柱形重物的高為h0,從鐵塊上表面與水面相平時(shí)開始計(jì)時(shí),在時(shí)間為t時(shí),鐵塊上升的高度(露出的高度)△h=vt,浸入的高度h=h-△h,可求排開水的體積,利用F=G-F列出表達(dá)式.

解答 解:
(1)根據(jù)圖乙可知,物體露出水面后時(shí)汽車?yán)匚锏墓β蔖1=800W,
根據(jù)公式P=Fv得:
F1=$\frac{{P}_{1}}{v}$$\frac{800W}{0.2m/s}$=4000N,
由于露出水面后繩子的拉力就等于物體的重力,則G=F1=4000N;
由G=mg得質(zhì)量:
m=$\frac{G}{g}$=$\frac{4000N}{10N/kg}$=400kg;
(2)重物露出水面前,汽車?yán)匚锏墓β蔖2=700W,
根據(jù)公式P=Fv得拉力:
F2=$\frac{{P}_{2}}{v}$=$\frac{700W}{0.2m/s}$=3500N,
物體所受的浮力F=G-F2=4000N-3500N=500N;   
由F=ρgV得物體的體積:
V=V=$\frac{500N}{1×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=0.05m3;
圓柱形重物的密度:
ρ=$\frac{m}{V}$=$\frac{400kg}{0.5{m}^{3}}$=8×103kg/m3
(3)由圖知,圓柱體重物從上表面與水面相平升至整體剛露出水面的過程中,用的時(shí)間t=10s,則圓柱形重物的高:
h=vt=0.2m/s×10s=2m,
從圓柱體重物上表面與水面相平時(shí)開始計(jì)時(shí),在時(shí)間為t時(shí),
圓柱體重物上升的高度(露出的高度):
△h=vt,
排開水的體積:
V=$\frac{2m-△h}{2m}×0.05{m}^{3}$;
此時(shí)受到水的浮力:
FVg=ρ$\frac{2m-△h}{2m}×0.05{m}^{3}$g;
繩子的拉力:
F=G-F
=4000N-ρ$\frac{2m-△h}{2m}×0.05{m}^{3}$×10N/kg
=4000N-1×103kg/m3×$\frac{2m-0.2m/s×t}{2m}$×0.05m3×10N/kg
=4000N-500N×(1-$\frac{t}{10s}$).
答:(1)圓柱形重物的質(zhì)量為400kg;
(2)圓柱形重物的密度為8×103kg/m3;
(3)自圓柱體重物上表面與水面相平升至整體剛露出水面的過程中,繩子的拉力隨時(shí)間變化的關(guān)系式為F=4000N-500N×(1-$\frac{t}{10s}$).

點(diǎn)評 本題綜合性比較強(qiáng),考查內(nèi)容比較多,包括功率公式、阿基米德原理、壓強(qiáng)計(jì)算等.此題的關(guān)鍵是要看懂圖象,從中找出對解題有用的信息.

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