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类型专题46 中考力学体系内综合计算题(原卷版).docx

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    专题46 中考力学体系内综合计算题原卷版 专题 46 中考 力学 体系 综合 算题 原卷版
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    1、专题46 力学体系内综合计算题一、解决力学体系内综合计算题需要用到的公式1.根可求路程和时间2重力的计算公式:G=mg,(式中g是重力与质量的比值:g=9.8 N/kg,在粗略计算时也可取g=10N/kg);重力跟质量成正比。3.二力平衡的条件:作用在同一个物体上的两个力,大小相等、方向相反、并且在同一直线上。4压强公式, 导出公式 和5.液体压强计算:,(是液体密度,单位是kg/m3;g=9.8 N/kg;h是深度,指液体自由液面到液体内部某点的竖直距离,单位是m )6.浮力产生的原因:浸在液体中的物体受到液体对它的向上和向下的压力差。7.阿基米德原理:浸入液体里的物体受到向上的浮力,浮力大

    2、小等于它排开的液体受到的重力。(浸没在气体里的物体受到的浮力大小等于它排开气体受到的重力)阿基米德原理公式:8.计算浮力方法有: (1)秤量法:F浮= G- F拉 (G是物体受到重力,F拉是物体浸入液体中弹簧秤的读数) (2)压力差法:F浮=F向上-F向下 (3)阿基米德原理: (4)平衡法:F浮=G物 (适合漂浮、悬浮)9.杠杆平衡的条件:F1L1=F2L2 。这个平衡条件也就是阿基米德发现的杠杆原理。10.滑轮组:使用滑轮组时,滑轮组用 几段绳子吊着物体,提起物体所用的力就是物重的几分之一,即FG/n11.功的计算:功(W)等于力(F)跟物体在力的方向上通过的 距离(s) 的乘积。功的公式

    3、:W=Fs;单位:W焦(J);F牛顿(N);s米(m)。(1焦=1牛米).12.功率(P):单位时间(t)里完成的功(W),叫功率。计算公式:。单位:P瓦特(w);W焦(J);t秒(s)。13.机械效率:(1)有用功:对人们有利用价值的功,记作W有用用滑轮组提升时:W有用Gh;用滑轮组平拉物体时:W总功fs(2)总功:动力对机械所做的功,记作W总;W总Fs(3)额外功:对人们无用又不得不做的功,记作W额外。三者间的关系:W有用W额外=W总(4) 机械效率:有用功跟总功的比值叫机械效率。 计算公式:,因为使用任何机械都要做额外功,所以有用功总小于总功,则机械效率总小于1。提高滑轮组的机械效率的方

    4、法:增大物重和减小绳与滑轮的摩擦二、解计算题的一般要求1.要明确已知条件和相对隐含条件,确定主要解题步骤。2.分析判断,找到解题的理论依据。3.分清各个物理过程、状态及其相互联系。4.计算过程应正确、规范。要正确写出有关的公式,正确代入公式中物理量的数字和单位。能画图的可以作图辅佐解题。5.解计算题应注意:单位的统一性;物理量的同体性、同时性;解题的规范性。【例题1】如图所示,一卡车车厢车底底板距地面1.5m高,小张把一块3m长的钢板AB搭在车厢底板上,构成一个斜面。他通过这个斜面,用F=600N的力,把一个大木箱从B处推到A处的车上,已知木箱重为1000N。则小张推木箱做功大小为_J,这个过

    5、程中,斜面的机械效率大小为_(结果保留一位小数)。1.5m3mAFB【对点练习】如图所示,轻质杠杆AB可绕O点转动,当物体C浸没在水中时杠杆恰好水平静止,A、B两端的绳子均不可伸长且处于张紧状态。已知C是体积为1dm3、重为80N的实心物体,D是边长为20cm、质量为20kg的正方体,OA:OB2:1,圆柱形容器的底面积为400cm2(g10N/kg),则下列结果不正确的是()A物体C的密度为8103kg/m3B杠杆A端受到细线的拉力为70NC物体D对地面的压强为1.5103PaD物体C浸没在水中前后,水对容器底的压强增大了2103Pa【例题2】小红用滑轮组将重力为1.5 N的物体匀速提升10

    6、 cm的过程中,绳子拉力为1.0 N,绳子自由端移动的距离为30 cm,则滑轮组的机械效率为()A. 50 %B. 60 %C. 70 %D. 80 %【对点练习】湖北省第二届园林博览会将于2019年9月28日在荆州开幕。在某场馆建设中,采用了如图的装置提升重物,当工人师傅们用1000N的拉力F向下拉绳,使重1600N的重物匀速上升了5m,此过程中克服绳重和摩擦做功500J,下列说法中正确的是()A拉力F做功为5103 J B缠绕在动滑轮上每股绳的拉力为800NC动滑轮重为300N D滑轮组的机械效率为75%【例题3】3月12日,我国自主研发建造的“天鲲号”绞吸挖泥船正式投产首航,其智能化水平

    7、以及挖掘系统、输送系统的高功率配置均为世界之最。(g取10N/kg,水取1.0103kg/m3)主要参数如下表。项目参数总长度(m)140宽度(m)27.8吸/排管径(mm)1000/1000满载排水量(t)1.7104满载吃水深度(m)6.5泥泵输送功率(W)1.7107(1)满载时,求“天鲲号”受到水的浮力是多少?(2)满载时,求“天鲲号”底部受到水的压强是多少?若船底需要安装探测仪器,其面积为40cm2,求探测仪器受到水的压力是多少?(3)“天鲲号”去某水域执行任务,其工作量相当于将1.36104t的淤泥输送至15m高的台田上。假设“天鲲号”绞吸挖泥船泥泵的机械效率为30%,求完成此任务

    8、需要的时间是多少?【对点练习】如图甲是建造大桥时所用的起吊装置示意图,使用电动机和滑轮组(图中未画出)将实心长方体A从江底竖直方向匀速吊起,图乙是钢缆绳对A的拉力F1随时间t变化的图象A完全离开水面后,电动机对绳的拉力F大小为1104N滑轮组的机械效率为75%已知A的重力为3104N,A上升的速度始终为0.1m/s(不计钢缆绳与滑轮间的摩擦及绳重,不考虑风浪、水流等因素的影响)求:(1)长方体A未露出水面时受到的浮力;(2)长方体A的体积;(3)长方体A的密度;(4)长方体A完全离开水面后,在上升过程中F的功率一、选择题1.将一实心圆柱体悬挂于弹簧测力计下,物体下表面刚好与水面接触,从此处匀速

    9、下放物体,直至浸没(物体未与容器底接触)的过程中,弹簧测力计示数F与物体下表面浸人水中深度h的关系如图所示,则下列说法正确的是()A物体重力为40NB物体浸没时受到的浮力为15NC物体的密度为2.5103kg/m3D物体刚好浸没时下表面受到的液体压强为800Pa二、填空题2.立定跳高可分解为下蹲、蹬伸和腾空三个过程。图为某运动员下蹲后在蹬伸过程中所受地面支持力F随时间t变化的关系。据图可知,该运动员受到的重力为 N;他在 (填“t1”“t2”或“t3”)时刻获得向上的最大速度。三、综合计算题3. 2018年5月13日,中国首艘国产航母001A型航空母舰离开大连港码头,开始海试。(水1.0103

    10、kg/m3,g取10N/kg)请问:(1)航母001A设计排水量6.7104t,那么它满载时受到的浮力是多少?(2)海面下8m处的压强是多少?(3)一位体重为600N的歼15舰载机飞行员,每只脚与水平甲板的接触面积是200cm2,则他双脚站立时对甲板的压强是多少?4.利用如图所示的滑轮组,将一边长为0.2m,密度为2.5103kg/m3的正方体石块,匀速从水中提起,已知动滑轮重力为40N,(不计纯重、摩擦和水的阻力)。求:(1)物体浸没在水中时所受到的浮力大小;(2)物体浸没在水中匀速上升时,动滑轮下端挂钩处绳对物体的拉力F0的大小;(3)物体完全离开水面后,继续匀速向上提升,此时滑轮组的机械

    11、效率大小。(计算结果保留一位小数)5如图是某科技小组设计的在岸边打捞水中金属块的装置示意图,每个滑轮重为100N,均匀实心金属块的密度为8103kg/m3,金属块的质量为80kg。绳重和摩擦、滑轮与轴及杠杆支点处的摩擦、水对金属块的阻力均忽略不计,金属块一直匀速上升。(水的密度水1.0103kg/m3,g取10N/kg)(1)在金属块还未露出水面时,求此时金属块所受到的浮力;(2)在金属块未露出水面时,求人的拉力F;(3)金属块在水中匀速上升2m,且金属块未露出水面时,求人的拉力所做的功。6.如图所示,工人准备用一根最多能承受400N力的绳子(若超过绳子将断裂)绕成的滑轮组先后打捞水中材料相同

    12、、体积不同的实心物体A和B完全露出水面的物体A被此装置匀速提起时绳子达到最大拉力。已知动滑轮的质量为20kg(绳的质量、绳与滑轮的摩擦、滑轮与轴的摩擦以及水的阻力均不计,连接动滑轮与物体间的钢绳不会断裂,g10N/kg)。求:(1)物体A完全露出水面后以0.5m/s的速度匀速上升时,物体A的重力和工人拉力的功率分别是多少。(2)在物体A浸没在水中匀速上升的过程中,滑轮组的机械效率为75%,物体A的密度是多少。(3)若用该滑轮组打捞体积为50dm3的物体B时,物体B最多露出多少体积时绳子将断裂。7.某大桥设计车速为60km/h,图1为该大桥的实景图,其主通航孔桥采用双塔双索面斜拉桥,可逐步抽象成

    13、图2、图3、图4所示的模型。(1)可以看出它用到了 (选填“杠杆”或“斜面”)的物理知识。为了减小钢索承受的拉力,在需要与可能的前提下,可以适当 (选填“增加”或“减小”)桥塔的高度。(2)若某汽车质量为5103kg,在大桥上按设计车速水平匀速直线行驶时受到的阻力为汽车重力的0.06倍,则汽车通过该大桥时汽车发动机的功率为 W(g取10N/kg)8.如图,杠杆在水平位置平衡,物体M1重为500N,OA:OB2:3,每个滑轮重为20N,滑轮组的机械效率为80%,在拉力F的作用下,物体M2以0.5m/s速度匀速上升了5m。(杠杆与绳的自重、摩擦均不计)求:(1)物体M2的重力;(2)拉力F的功率;(3)物体M1对水平面的压力。

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