简单机械和功复习教案.doc

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1、简单机械和功——复习课一、杠杆1、杠杆的五要素支点:杠杆绕着转动的点,一般为杠杆中的定点。力:包括动力和阻力;力的作用点都应在杠杆上。力臂:包括动力臂和阻力臂;力臂为支点到力的作用线的距离(为垂直距离)2、杠杆的平衡条件(1)杠杆的平衡杠杆静止不动或匀速转动都叫做杠杆平衡。注意:杠杆静止时的平衡并非一定是指水平平衡,在任意位置的静止都可作为杠杆平衡。(2)杠杆的平衡条件F1l1=F2l2动力×动力臂=阻力×阻力臂(3)影响杠杆平衡的因素影响杠杆平衡的因素既不仅是力的大小,也不仅是力臂的长度,而是力与力臂的乘积的大小,乘积

2、大的一端下沉,乘积小的一端上升。3、杠杆的作图(1)已知力画力臂(2)已知力臂画力(3)画保持杠杆平衡的最小力4、杠杆平衡原理实验5、杠杆的分类及应用l1>l2则F1F2费力杠杆费力、省距离筷子、船桨等l1=l2则F1=F2等臂杠杆不省力也不省距离托盘天平等二、滑轮及滑轮组1、定滑轮滑轮不随物体的移动而移动——定滑轮定滑轮相当于一个等臂杠杆,不省力也不省距离4定滑轮的作用是改变力的方向2、动滑轮滑轮随着物体的移动而移动——动滑轮动滑轮相当于一个动力臂等于两倍阻力臂的

3、省力杠杆动滑轮省力,但费了距离F=1/2(G物+G动)若不考虑滑轮重,则有F=1/2G物S=2h注意:在拉动滑轮时必须竖直拉动滑轮,才有F=1/2(G物+G动);若拉动滑轮时,拉力方向不竖直,则F>1/2(G物+G动)3、滑轮组由定滑轮和动滑轮组成的简单机械——滑轮组滑轮组既能省力,又能改变力的方向滑轮组省力情况的判定:若有n股绳子连在动滑轮上,则F=1/n(G物+G动)S=nh若滑轮组中连接有m个动滑轮,则当绳子的一端连在动滑轮上时,F=(G物+G动)S=(2m+1)h当绳子的一端连在定滑轮上时,F=1/2m(G物+G

4、动)S=2mh若要从已知条件来判断滑轮组的省力情况时,在只知道拉力和物重时是无法判断的,因为在判断滑轮组的省力情况时必须要同时比较拉力F,物重G物和动滑轮G动之间的关系,只有其中两个条件是无法准确判断的。一般来说,从绳子自由端通过的距离S与物体上升的距离h的数量关系来比较才是最准确的。三、功和功率1、功(W)力和在力的方向上移动的距离的乘积——功W=FS单位:F—N;S—m;W—N•mJ注意:S必须在力的方向上S的单位必须是m,计算时应注意单位换算力F必须是连续作用在物体上2、功率(P)4单位时间内完成的功——功率功率是

5、表示物体做功快慢的物理量P=W/t单位:W—J;t—s;P—J/sW(瓦特)P=W/tP=(F•S)/tP=F•v注意:(1)功率的大小由功和做功所用的时间共同决定。不能由单一物理量来判断功率的大小(2)若物体的输出功率一定,则速度越小,牵引力就越大;速度越大,牵引力就越小3、机械效率η=W有用/W总×100%对人们有用的功——有用功,用W有用表示对人们无用但又不得不做的功——额外功,用W额外表示有用功和额外功的总和——总功,用W总表示W总=W有用+W额外四、功、机械效率的应用1、在滑轮组中的应用若有n股绳子拉着动滑轮,

6、则有:W有用=G物•hW额外=G动•hW总=(G物+G动)•h=F•S2、在斜面中的应用若斜面高为h,斜面长为S,则有:W有用=G物•hW总=F•S44

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1、简单机械和功——复习课一、杠杆1、杠杆的五要素支点:杠杆绕着转动的点,一般为杠杆中的定点。力:包括动力和阻力;力的作用点都应在杠杆上。力臂:包括动力臂和阻力臂;力臂为支点到力的作用线的距离(为垂直距离)2、杠杆的平衡条件(1)杠杆的平衡杠杆静止不动或匀速转动都叫做杠杆平衡。注意:杠杆静止时的平衡并非一定是指水平平衡,在任意位置的静止都可作为杠杆平衡。(2)杠杆的平衡条件F1l1=F2l2动力×动力臂=阻力×阻力臂(3)影响杠杆平衡的因素影响杠杆平衡的因素既不仅是力的大小,也不仅是力臂的长度,而是力与力臂的乘积的大小,乘积

2、大的一端下沉,乘积小的一端上升。3、杠杆的作图(1)已知力画力臂(2)已知力臂画力(3)画保持杠杆平衡的最小力4、杠杆平衡原理实验5、杠杆的分类及应用l1>l2则F1F2费力杠杆费力、省距离筷子、船桨等l1=l2则F1=F2等臂杠杆不省力也不省距离托盘天平等二、滑轮及滑轮组1、定滑轮滑轮不随物体的移动而移动——定滑轮定滑轮相当于一个等臂杠杆,不省力也不省距离4定滑轮的作用是改变力的方向2、动滑轮滑轮随着物体的移动而移动——动滑轮动滑轮相当于一个动力臂等于两倍阻力臂的

3、省力杠杆动滑轮省力,但费了距离F=1/2(G物+G动)若不考虑滑轮重,则有F=1/2G物S=2h注意:在拉动滑轮时必须竖直拉动滑轮,才有F=1/2(G物+G动);若拉动滑轮时,拉力方向不竖直,则F>1/2(G物+G动)3、滑轮组由定滑轮和动滑轮组成的简单机械——滑轮组滑轮组既能省力,又能改变力的方向滑轮组省力情况的判定:若有n股绳子连在动滑轮上,则F=1/n(G物+G动)S=nh若滑轮组中连接有m个动滑轮,则当绳子的一端连在动滑轮上时,F=(G物+G动)S=(2m+1)h当绳子的一端连在定滑轮上时,F=1/2m(G物+G

4、动)S=2mh若要从已知条件来判断滑轮组的省力情况时,在只知道拉力和物重时是无法判断的,因为在判断滑轮组的省力情况时必须要同时比较拉力F,物重G物和动滑轮G动之间的关系,只有其中两个条件是无法准确判断的。一般来说,从绳子自由端通过的距离S与物体上升的距离h的数量关系来比较才是最准确的。三、功和功率1、功(W)力和在力的方向上移动的距离的乘积——功W=FS单位:F—N;S—m;W—N•mJ注意:S必须在力的方向上S的单位必须是m,计算时应注意单位换算力F必须是连续作用在物体上2、功率(P)4单位时间内完成的功——功率功率是

5、表示物体做功快慢的物理量P=W/t单位:W—J;t—s;P—J/sW(瓦特)P=W/tP=(F•S)/tP=F•v注意:(1)功率的大小由功和做功所用的时间共同决定。不能由单一物理量来判断功率的大小(2)若物体的输出功率一定,则速度越小,牵引力就越大;速度越大,牵引力就越小3、机械效率η=W有用/W总×100%对人们有用的功——有用功,用W有用表示对人们无用但又不得不做的功——额外功,用W额外表示有用功和额外功的总和——总功,用W总表示W总=W有用+W额外四、功、机械效率的应用1、在滑轮组中的应用若有n股绳子拉着动滑轮,

6、则有:W有用=G物•hW额外=G动•hW总=(G物+G动)•h=F•S2、在斜面中的应用若斜面高为h,斜面长为S,则有:W有用=G物•hW总=F•S44

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