相关试卷
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1、有用功 (W有):人们为了达到工作目的要做的功。
公式:W有用=Gh=W总-W额
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2、滑轮组及其工作特点
⑴滑轮组的定义:由若干个滑轮和滑轮匹配而成的组合叫滑轮组。
⑵滑轮组的特点:既能省又能改变力的 , 但是要费距离。
⑶滑轮组的省力特点: 在不计动滑轮、绳重和摩擦,使用滑轮组时,有几段(股)绳子吊着物体,提起重物所用的力就是物重的几分之一,即 , F为提起重物所用的力,G为物重,n为承受物重的绳子段(股)数,即绕在动滑轮上的绳子段(股)数。
特别注意:如果不忽略动滑轮的重量则:。
A.有几股绳子与动滑轮相连,承担物重的绳子股数n就是几;
B.忽略绳重、摩擦及动滑轮重:F=G/n;
C.如只考虑滑轮重:F=(G物+G轮)/n;
D.绳自由端移动速度和距离:s=nh,v绳=nv物 -
3、动滑轮工作特点
⑴特点∶使用单个动滑轮最多可以省一半力(F=G/2),但费距离(s =2h),且不能改变施力的。
⑵实质:动滑轮是一个动力臂等于阻力臂二倍的力杠杆。如图所示,作用于绳端的拉力为动力F1 , 重物对绳子的拉力为阻力F2 , 动滑轮上升时绕着滑轮的边缘 O点转动,O点相当于动滑轮的支点,动力臂等于滑轮的直径d,阻力臂等于滑轮的半径r,即l1=2l2 , 根据杠杆平衡条件可知,F1=F2/2,即F=G/2,所以使用动滑轮可以省一半的力。
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4、定滑轮工作特点
⑴特点∶使用定滑轮不省(F=G),也不省(s=h),但能改变施力的方向。
⑵实质∶定滑轮是一个杠杆。如图所示,定滑轮的轴相当于支点 O,作用于绳端的拉力为动力F1 , 重物对绳子的拉力为阻力F2 , 动力臂和阻力臂都等于滑轮的半径,即l1=l2=r,根据杠杆平衡条件可知, F1=F2 , 即F = G,所以使用定滑轮不省力。
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5、滑轮:边缘有槽,能绕轴转动的小轮。因为滑轮可以连续旋转,因此可看作是能够连续旋转的杠杆,仍可以用杠杆的平衡条件来分析。滑轮分定滑轮和动滑轮。
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6、杠杆分为三类:杠杆、费力杠杆和等臂杠杆。具体情况见下面表格。
类型
力臂
受力情况
特点
例子
省力杠杆
L1>L2
F1<F2
省力费距离
开瓶器、羊角锤
费力杠杆
L1<L2
F1>F2
费力省距离
筷子、钓鱼竿
等臂杠杆
L1=L2
F1=F2
既不省力也不省距离
跷跷板、托盘天平
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7、从杠杆的平衡可知,力和力臂的大小成比,即力臂越长,力就越小,计算时,单位要统一,即动力和阻力的单位要统一,动力臂和阻力臂的单位也要统一。
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8、 杠杆的平衡条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂,数学表达式为:。
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9、杠杆的平衡:是指杠杆不动或转动。
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10、 杠杆力臂的画法
⑴明确 , 用O表示 ;
⑵通过力的作用点沿力的方向或反方向画一条直线,即力的;
⑶过支点O作该力的作用线的;
⑷用两头带箭头的线段标示出支点到力的作用线的 , 写上相应的字母L1(或L2)。
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11、杠杆的五要素
⑴支点:杠杆绕着转动的点,用字母“O”表示。
⑵动力:杠杆转动的力,常用字母“F1”表示。
⑶阻力:杠杆转动的力,常用字母“F2”表示。
⑷动力臂:支点到的距离,常用字母“L1”表示。
⑸阻力臂:支点到的距离,常用字母“L2”表示。
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12、定义:一根在力的作用下能绕固定点转动的硬棒。一根硬棒能成为杠杆要具备两个条件:有的作用;能绕某固定点。两个条件缺一不可,杠杆的形状可以是直的,也可以是弯的,但必须是硬的,支点可以在杠杆的一端,也可以在杠杆上的其它位置处。
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13、机械能守恒
⑴机械能守恒∶如果动能和势能相互转化,尽管动能、势能的大小会变化,但机械能的总和不变,或者说,机械能是守恒的。
⑵机械能守恒的条件∶机械能守恒是有条件的,只有动能和势能相互转化时,或者说只有和做功时,机械能才守恒。
⑶机械能不守恒的情况
①受到作用的物体机械能不守恒。如果运动的物体受到摩擦或空气阻力,机械能就会转化为其他形式的能,从而使机械能逐渐减小,不再守恒。如落地的篮球越跳越低,最终静止在地面上,机械能逐渐减小。
②有重力或弹力的力对物体做功时,机械能不守恒。
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14、机械能的概念:动能和势能称为机械能。动能和势能都属于机械能,动能是物体运动时具有的能量,势能是存储着的能量,动能和势能是机械能的两种表现形式。
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15、影响弹性势能大小的因素:同一物体在范围内的弹性形变程度越大,弹性势能就越大。
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16、弹性势能:物体由于而具有的能叫做弹性势能。
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17、影响重力势能大小的因素:重力势能的大小与和被举高的有关,高度相同,物体的质量越大,重力势能就越大;质量相同,物体被举得越高,重力势能越大。
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18、重力势能:物体由于被而具有的能叫做重力势能。
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19、影响动能大小的因素:动能的大小跟和有关:速度相同,物体的质量越大,动能就越大;质量相同,物体的速度越大,动能就越大。
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20、动能:物质由于而具有的能叫做动能,一切运动的物体都具有动能。