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(1)若沉船在海水中的深度为250m,海水对沉船底部的压强;
(2)A完全浸没在水中时受到的浮力;
(3)若A完全浸没在水中时,滑动组的机械效率为80%.那么A完全打捞出水面后,岸上钢绳的拉力F为多大?
(4)若A完全打捞出水面后,以0.1m/s的速度被匀速提升,岸上钢绳拉力F的功率.

分析 (1)利用液体压强公式计算海水对沉船底部的压强;
(2)A完全浸没在水中时排开水的体积和自身的体积相等,根据阿基米德原理求出受到的浮力;
(3)根据G=mg求出物体A的重力,忽略钢缆绳重及滑轮摩擦,克服物体重力和动滑轮重力减去浮力做的功为总功,克服物体重力减去受到浮力做的功为有用功,根据η=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{总}}$×100%表示出A完全浸没在水中时滑轮组的机械效率即可求出动滑轮的重力,再根据F=$\frac{1}{n}$(G+G)求出A完全打捞出水面后岸上钢绳的拉力;
(4)根据v=nv求出绳端移动的速度,根据P=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv求出岸上钢绳拉力F的功率.

解答 解:(1)海水对沉船底部的压强:
p=ρgh=1×103kg/m3×10N/kg×250m=2.5×106Pa;
(2)A完全浸没在水中时受到的浮力:
F=ρgV=ρgV=1.0×103kg/m3×10N/kg×0.1m3=1000N;
(3)物体A的重力:
G=mg=340kg×10N/kg=3400N,
A完全浸没在水中时,总功为W=(G+G-F)h,有用功为W=(G-F)h,
所以,滑轮组的机械效率:
η=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{总}}$=$\frac{(G-{F}_{浮})h}{(G+{G}_{动}-{F}_{浮})h}$=$\frac{G-{F}_{浮}}{G+{G}_{动}-{F}_{浮}}$=$\frac{3400N-1000N}{3400N+{G}_{动}-1000N}$×100%=60%,
解得:G=600N,
由图可知,n=5,
A完全打捞出水面后,岸上钢绳的拉力:
F=$\frac{1}{n}$(G+G)=$\frac{1}{5}$×(3400N+600N)=800N;
(4)A完全打捞出水面后,以0.1m/s的速度被匀速提升时,绳端的速度:
v=nv=5×0.1m/s=0.5m/s,
岸上钢绳拉力F的功率:
P=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv=800N×0.5m/s=400W.
答:(1)海水对沉船底部的压强为2.5×106Pa;
(2)A完全浸没在水中时受到的浮力是1000N;
(3)A完全打捞出水面后,岸上钢绳的拉力F为为800N;
(4)岸上钢绳拉力F的功率为400W.

点评 本题考查了液体压强公式、阿基米德原理、重力公式、做功公式、滑轮组机械效率公式、滑轮组拉力公式以及功率公式的应用,明确有用功和总功是解题的关键.

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