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(2011•海淀区一模)图是某科研小组设计的高空作业装置示意图,该装置固定于六层楼的顶部,从地面到楼顶高为18m,该装置由悬挂机构和提升装置两部分组成.悬挂机构由支架AD和杠杆BC
题目详情
(2011•海淀区一模)图是某科研小组设计的高空作业装置示意图,该装置固定于六层楼的顶部,从地面到楼顶高为18m,该装置由悬挂机构和提升装置两部分组成.悬挂机构由支架AD和杠杆BC构成,CO:OB=2:3.配重E通过绳子竖直拉着杠杆B端,其质量mE=100kg,底面积S=200cm2.安装在杠杆C端的提升装置由定滑轮M、动滑轮K、吊篮及与之固定在一起的电动机Q构成.电动机Q和吊篮的总质量m0=10kg,定滑轮M和动滑轮K的质量均为mK.可利用遥控电动机拉动绳子H端,通过滑轮组使吊篮升降,电动机Q提供的功率恒为P.当提升装置空载悬空静止时,配重E对楼顶的压强p0=4×104Pa,此时杠杆C端受到向下的拉力为FC.科研人员将质量为m1的物体装入吊篮,启动电动机,当吊篮平台匀速上升时,绳子H端的拉力为F1,配重E对楼顶的压强为p1,滑轮组提升物体m1的机械效率为η.物体被运送到楼顶卸下后,科研人员又将质量为m2的物体装到吊篮里运回地面.吊篮匀速下降时,绳子H端的拉力为F2,配重E对楼顶的压强为p2,吊篮经过30s从楼顶到达地面.已知p1:p2=1:2,F1:F2=11:8,不计杠杆重、绳重及摩擦,g取10N/kg.求:(1)拉力FC;
(2)机械效率η;
(3)功率P.
▼优质解答
答案和解析
(1)当提升装置空载悬空静止时,配重E的受力分析如图1所示.
GE=mEg=100kg×10N/kg=1000N,
N0=p0S=4×104Pa×200×10-4m2=800N,
TB=GE-N0=1000N-800N=200N,
当提升装置空载悬空静止时,杠杆B端和C端的受力分析如图2所示.
FB=TB=200N
∵FC×CO=FB×OB,
∴FC=
=
=300N,
(2)当提升装置空载悬空静止时,提升装置整体的受力分析如图3所示.
TC=FC=300N
G0=m0g=10kg×10N/kg=100N,
TC=G0+2GK=m0g+2mKg,
解得:
mK=10kg;
吊篮匀速上升时,配重E、杠杆、提升装置的受力分析分别如图4、图5、图6所示,物体、动滑轮、电动机与吊篮整体的受力分析如图7所示.

TB1=FB1、TC1=FC1、FC1×CO=FB1×OB
FC1=TC1=G0+2GK+G1
FB1=
FC1=
FC1=
(G0+2GK+G1),
配重对楼顶的压力N1'=GE-FB1
p1=
=
=
,----①
F1=
(G0+GK+G1),-----②
吊篮匀速下降时,配重E、杠杆、提升装置的受力分析分别如图8、图9、图10所示,物体、动滑轮、电动机与吊篮整体的受力分析如图11所示.

TB2=FB2,TC2=FC2,FC2×CO=FB2×OB
FC2=TC2=G0+2GK+G2
FB2=
FC2=
FC2=
(G0+2GK+G2),
配重对楼顶的压力N2'=GE-FB2
p2=
=
=
(1)当提升装置空载悬空静止时,配重E的受力分析如图1所示.GE=mEg=100kg×10N/kg=1000N,
N0=p0S=4×104Pa×200×10-4m2=800N,
TB=GE-N0=1000N-800N=200N,
当提升装置空载悬空静止时,杠杆B端和C端的受力分析如图2所示.

FB=TB=200N
∵FC×CO=FB×OB,
∴FC=
| FB×OB |
| OC |
| 200N×3 |
| 2 |
(2)当提升装置空载悬空静止时,提升装置整体的受力分析如图3所示.

TC=FC=300N
G0=m0g=10kg×10N/kg=100N,
TC=G0+2GK=m0g+2mKg,
解得:
mK=10kg;
吊篮匀速上升时,配重E、杠杆、提升装置的受力分析分别如图4、图5、图6所示,物体、动滑轮、电动机与吊篮整体的受力分析如图7所示.

TB1=FB1、TC1=FC1、FC1×CO=FB1×OB
FC1=TC1=G0+2GK+G1
FB1=
| CO |
| OB |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
配重对楼顶的压力N1'=GE-FB1
p1=
| N′1 |
| S |
| GE-FB1 |
| S |
GE-
| ||
| S |
F1=
| 1 |
| 3 |
吊篮匀速下降时,配重E、杠杆、提升装置的受力分析分别如图8、图9、图10所示,物体、动滑轮、电动机与吊篮整体的受力分析如图11所示.

TB2=FB2,TC2=FC2,FC2×CO=FB2×OB
FC2=TC2=G0+2GK+G2
FB2=
| CO |
| OB |
| 2 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
配重对楼顶的压力N2'=GE-FB2
p2=
| N′2 |
| S |
| GE-FB2 |
| S |
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