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1.如图所示,一均匀薄板OA的长为L,质量为m,可绕O端在竖直平面内无摩擦转动,板正中间放一质量为m′的小球固定不动,一根细绳(质量不计)跨过滑轮(绳与滑轮摩擦不计),一端系于A点,另一端系在m′上,调整滑轮高度和绳子长度,使OA平衡时,板始终水平,且绳左端始终竖直,则绳子右端与水平方向成θ角.
(1)画出θ=30°时绳子拉力F的力臂l,并计算力臂的大小.
(2)推导绳子拉力F与角度θ的关系式.(提示:g为定值,最后结果用题中字母表示)

分析 (1)已知支点和作用力的方向,根据力臂的定义,过支点作力的作用线的垂线段.
(2)根据杠杆平衡的条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂,并利用定滑轮不省力的特点和合力知识,通过画图分析即可解决.

解答 解:(1)过支点O作拉力F作用线的垂线段,即力臂l;如图所示:

已知OA长度为L,右端细绳与水平方向成30°角,所以力臂的大小l=$\frac{1}{2}$L;
(2)板正中间放一质量为m′的物体,故阻力臂L2=$\frac{1}{2}$L;
以m′为研究对象,如图示,O为支点,画出各个力和力臂:

因为$\frac{{L}_{1}}{L}$=sinθ,所以动力臂L1=Lsinθ,
因定滑轮不省力,故绳对物体m′的拉力大小F等于动力F1的大小,
阻力为总重力与拉力的合力,即F2=G-F=(m+m′)g-F,
根据杠杆平衡条件F1L1=F2L2有:F×Lsinθ=[(m+m′)g-F]×$\frac{1}{2}$L,
解得F=$\frac{(m+m′)g}{2sinθ+1}$.
答:(1)见上图;
(2)拉力F与角度θ的关系式F=$\frac{(m+m′)g}{2sinθ+1}$.

点评 此题为简单的杠杆平衡的条件的应用定滑轮特点以及对合力知识的理解,本题解题的关键是会对物体受力分析,难度挺大,要认真分析.

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无链条电动自行车
无链条电动自行车,整体外形时尚,没有了链条,外观变得与普通自行车或电动车有些不同,如图所示.无链条电动自行车被称为“没有链条的混合动力电动自行车”.它结合了电子动力和人体动力,此车既可以通过给锂电池充电获得能量;也可以通过骑行者踩脚踏板获得能量.骑行者踩脚踏板的动能,可通过车上的发电机转化为电能,存储在自行车框架中的锂电池内,之后通过电动机驱动后轮转化成动能,以此驱动自行车前进.因此使骑行者骑得更省力,同时也能减少对环境的污染.
图中所示这款无链条电动自行车,其锂电池容量为10Ah、电压为 36V.与链条车相比,这种新型自行车具备许多优点.比如:省力、耐用、安全、灵便、干净卫生、结构简单、修理方便,骑行 12000km 也无须大修.因此,无链条电动自行车是城市中一种理想的交通工具.
请回答下列问题:
(1)无链条电动自行车可将骑行者踩脚踏板所产生的动能通过发电机转化为电能,由车子的锂电池存储,之后再通过电动机驱动后轮再次转化成动能,驱动车子前进.
(2)图中这款车的锂电池最多所储存的电能约为1.296×106J.
(3)图中这款车,若骑行者不踩脚踏板,仅靠锂电池驱动,这种“电力驱动”可使车连续行驶 2×104m;若骑行者踩脚踏板辅助锂电池给车提供能量,这种“混合动力驱动”可使车连续行驶 3.5×104m,则“混合动力驱动”时人所提供的能量与“电力驱动”时锂电池提供的能量之比为3:4.

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