如图2所示是利用起重机打捞水中物体的示意图

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/11 23:47:42
根据如图2所示的图形,利用面积法证明勾股定理

由图中可以看出,应该是三个三角形组成一个梯形(上底为a,下底为b,高a+b),梯形面积=(1/2)*(a+b)*(a+b)三个三角形面积和为=(1/2)*(ab)+(1/2)*(ab)+(1/2)*c

一题物理滑轮计算题.如图15-2-20所示,用滑轮组从水中匀速把体积为0.4立方米的重物打捞到岸上来,滑轮组的机械效率为

当物体完全浸没在水中的时候,由于水对物体有浮力,所以此时的滑轮拉力最小由F浮=ρgV得,水对物体的浮力为F浮=1000×10×0.4=4000N而物体的质量由m=ρV,得,为m=0.4×7000=28

怎么找物体的支点啊?实际!如题类似:如图14-25所示为起重机示意图.为保证起重机吊起重物而不会翻倒,在其右端配一个4×

1支点是B,至于能吊起多重的物,实在看不出配重的物体在哪个点上,算不出来.2P=F/S=1.2*10^5/0.8=1.5*10^53V=S/T=4/10=0.4实际功率1*10^4*4/10=4kw机

如图30所示,体重是800N的工人利用滑轮组把浸没在水中的物体A提升出水面.物体A浸没在水中匀速上升时,滑轮组的机械效率

由二力平衡知人受三个力作用处于静止(绳子拉力、支持力、重力)G=F支+F绳F绳=800N-200N=600N由于动滑轮省一半的力n=2η2=85%=G/nFG=0.85x2x600N=1020N(2)

如图2所示,利用托里拆利实验装置测量大气压强时

图呢?再问: 再答:对啊就是选b

如图甲所示是液压汽车起重机从水中打捞重物的示意图.A是动滑轮,B是定滑轮,C是卷扬机,D是油缸,E是柱塞.通过卷扬机转动

(1)F浮=ρ水gV排=ρ水gV=103kg/m3×10N/Kg×0.6m3=6×103N,G车=P1S=1.8×107Pa×S,-------------①G车+G物-F浮=P2S,G车+G物-6×

如图19甲所示是液压汽车起重机从水中打捞重物的示意图.A是动滑轮,B是定滑轮,C是卷扬机,D是油缸,E是柱塞.通过卷扬机

(1)在未提重物时,以起重机为研究对象,如图1所示,在水中匀速提升物体时和物体出水后,以起重机和物体为研究对象,受力分析示意图分别如图2、图3所示:由图1可得:G机=F支=P0S--------①由图

图(甲)所示是使用汽车打捞水下重物的示意图,汽车通过定滑轮牵引水下一个圆柱形重物,在整个打捞过程中,汽车以恒定的速度V=

(1)由P=Wt=FSt=FV所以汽车在CD阶段对重物的拉力F1=PCDv=800W0.2m/s=4000N所以物体受到的重力为G=F1=4000N物体的质量为m=Gg=4000N10N/kg=400

如图甲所示,是使用汽车打捞打捞水下重物的示意图.汽车通过滑轮牵引水下一个圆柱形重物,在整个打捞过程中,汽车以恒定的速度V

(1)t1=40s时,由图乙可知,汽车拉动重物的功率P=700W;(2)t2=60s时,汽车拉动重物的功率P′=800W,由P=Fv,可求出F′=P′V=800W0.2m/s=4000N;(3)由图乙

有一艘质量为2*10的6次方千克的运输船,在一次海滩中沉入海底,该船浸在水中的体积是200立方米,打捞船利用超声波测出沉

(1)P=pgh=1030kg/m3x10N|kgx100m=1.03x10*6Pa(2)F=PS=1.03x10*6Pax0.5m3=5.15x10*5N(3)F浮=pgV排=1000x10x10=

如图2-6-3所示是红外线测温器,为什么利用红外线可以测量人的体温

因为一个物体(人或东西都一样),在一定的温度下,会发出特定波长的红外线,这是有温度决定的,所以,可以通过测量红外线的中心波长和分布,来判断到底是多少度

(2011•大兴区一模)如图甲所示是液压汽车起重机从水中打捞重物的示意图.A是动滑轮,B是定滑轮,C是卷扬机,D是油缸,

(1)F浮=ρ水gV排=ρ水gV=103kg/m3×10N/Kg×0.6m3=6×103N,G车=P1S=1.8×107Pa×S,-------------①G车+G物-F浮=P2S,G车+G物-6×

如图13 (甲)所示是使用吊车打捞浸没水下重物示意图.水下有一圆柱形重物,在整个打捞过程中,吊

分析:(1)由图象可知物体出水后汽车拉动重物的功率,根据P=Fv变形可求出拉力,因为是匀速提升,所以G=F,再根据G=mg变形求出质量.(2)由乙图可知物体浸没水中时汽车拉动重物的功率,根据P=Fv变

(2011•海淀区二模)如图是利用液压汽车起重机从水中打捞重物的示意图.A是动滑轮,B是定滑轮,C是卷扬机,D是油缸,E

(1)以液压汽车起重机和被提升的重物为研究对象,重物在水中匀速上升时,受力分析如图1所示,重物被完全提出水面匀速上升时,受力分析如图2所示.F1′+F浮=G0+G,------①F2′=G0+G,--

如下图所示为起重机示意图.为保证起重机起吊重物时不会翻倒,在其右端配一个4.0×104N的平衡重物M.

①B为支点,由杠杆平衡条件可知,G×AB=GM×BD即G=10000×(3+2)/8N=25000N②压强P=F/S=120000/0.8Pa=150000Pa③物体的速度v=s/t=4/10m/s=

(2009•东城区一模)如图是液压汽车起重机从水中打捞重物的示意图.起重机总重G=8×104N,A是动滑轮,B是定滑轮,

(1)此时车与地面的接触面积是:S=GP1=8×104N2×107Pa=4×10-3m2,G物=p3S-G=2.5×107Pa×4×10-3m2-8×104N=2×104N,F浮=ρ水gV排=103k

下图是液压汽车起重机从水中打捞重物的示意图。起重机总重G=8×10 4 N,A是动滑轮,B是定滑轮,C是卷扬机,D是油缸

(1)S==4×10-3m2,G物=p3S-G=2.5×107Pa×4×10-3m2-8×104N=2×104N,F浮=ρ水gV排=103kg/m3×10N/kg×0.5m3=5000N,P2=(G+