分析 (1)根据t=80s,物体底部恰好与水平甲板相平,根据s=vt可求得甲板离水面距离h;
(2)已知物体运动的速度,由P=$\frac{W}{t}$结合图象可求得电动机对缆绳的拉力;
(3)已知物体运动的速度,由P=$\frac{W}{t}$结合图象可求得物体的重力,然后可知其质量,再利用G-F拉可求得其浮力,再利用浮力公式变形可求得其体积;最后计算出物体的密度;
(4)由图象可知在0~50s内,其功率为P1,根据电动机电能转换为机械能的效率为80%,再利用P=UI可求得电动机线圈中电流的大小.
解答 解:(1)由v=$\frac{s}{t}$得,
h=vt=0.1m/s×60s=6m;
(2)由图象可知,在0~50s内,拉力的功率为P=1×103W,
由P=$\frac{W}{t}$=$\frac{Fs}{t}$=Fv得,
F1=$\frac{{P}_{1}}{{v}_{1}}$=$\frac{1{×10}^{3}W}{0.1m/s}$=1×104N;
(3)由图象可知,在60时,物体已全部出水,功率为P2=2×103W,牵引力:
F2=$\frac{{P}_{2}}{v}$=$\frac{2×1{0}^{3}W}{0.1m/s}$=2×104N,
此时物体的重力:G=F2=2×104N,
则物体的质量为:m=$\frac{G}{g}$=$\frac{2×1{0}^{4}N}{10N/kg}$=2000kg;
物体在上浮过程中受到的浮力:
F浮=G-F1=2×104N-1×104N=1×104N,
由阿基米德原理F浮=ρ液gV排得,物体的体积:
V=V排$\frac{{F}_{浮}}{{ρ}_{水}g}$=$\frac{1{×10}^{4}N}{1.0×1{0}^{3}kg/{m}^{3}×10N/kg}$=1m3;
则物体的密度为:ρ=$\frac{m}{V}$=$\frac{2000kg}{1{m}^{3}}$=2×103kg/m3.
(3)由电动机电能转换为机械能的效率为80%,即$\frac{{W}_{机械}}{{W}_{电}}$=80%,
则有:P电×80%=P1
由P=UI得
I=$\frac{{P}_{1}}{80%U}$=$\frac{1×1{0}^{3}W}{0.8×200V}$=6.25A.
答:(1)湖水的深度h为6m;
(2)在0~50s内,电动机对缆绳的拉力为1×104N;
(3)物体的密度为2×103kg/m3;
(4)电动机线圈中电流的大小为6.25A.
点评 本题考查了速度公式及其应用、阿基米德原理和电功率与电压、电流的关系,关键是会分析电动机的机械输出功率随时间变化的图象得出相关的信息,要注意根据P=Fv求出绳子的拉力,本题比较复杂,属于难题,解题过程中一定要仔细认真.
科目:初中物理 来源: 题型:多选题
| 选项 | 物理量 | 物理符号 | 单位 |
| A | 温度 | T | K |
| B | 电功 | W | KW•h |
| C | 电功率 | P | W |
| D | 热量 | Q | J |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
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科目:初中物理 来源: 题型:选择题
| A. | 电源电压为10V | B. | 定值电阻R0的阻值为16Ω | ||
| C. | 电路消耗的最小功率约为2.57W | D. | 滑动变阻器R的最大阻值为12Ω |
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科目:初中物理 来源: 题型:填空题
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科目:初中物理 来源: 题型:解答题
| 实验次数 | 木块对木板的压力/N | 弹簧测力计的示数/N | 滑动摩擦力/N |
| 1 | 20 | 4.0 | 4 |
| 2 | 20 | 4.0 | 4 |
| 3 | 40 | 8.0 |
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