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文档简介

1、第十六讲第十六讲 简单机械简单机械考点导航考点导航1.1.探究简单机械改变力的大小和方向探究简单机械改变力的大小和方向考点复习考点复习一、杠杆及杠杆平衡条件一、杠杆及杠杆平衡条件(1 1)在力的作用下,能绕着固定点转动的硬棒叫杠在力的作用下,能绕着固定点转动的硬棒叫杠 杆。杆。力臂是支点到力的作用线的距离。力臂是支点到力的作用线的距离。(3)杠杆的分类:)杠杆的分类:a.省力杠杆省力杠杆:动力臂大于阻力臂,省力但费距离,如:起子;:动力臂大于阻力臂,省力但费距离,如:起子; b.费力杠杆费力杠杆:动力臂小于阻力臂,费力但省距离,如:镊子;:动力臂小于阻力臂,费力但省距离,如:镊子; c.等臂杠

2、杆等臂杠杆:动力臂等于阻力臂,不省力也不费力,如:天平。:动力臂等于阻力臂,不省力也不费力,如:天平。(3)杠杆处于静止状态杠杆处于静止状态或匀速转动状态,称为杠杆平或匀速转动状态,称为杠杆平 衡。衡。杠杆平衡条件为:杠杆平衡条件为:F1l1F2l2。典型例题典型例题例例1 1:如图所示的用具中,属于省力如图所示的用具中,属于省力杠杆的是杠杆的是( () )A 典型例题典型例题例例2 2:下图中,为使杠杆下图中,为使杠杆OAOA保持静止,画出在保持静止,画出在 A A点所加最小力点所加最小力F F1 1的示意图和阻力的示意图和阻力F F2 2的力臂的力臂l l2 2。考点复习考点复习二、滑轮与

3、滑轮组的应用二、滑轮与滑轮组的应用(2)动滑轮:动滑轮:实质是动力臂为阻力臂二倍的杠杆。 特点是能省一半力,但不能改变力的方向省一半力,但不能改变力的方向。(1)定滑轮:定滑轮:实质是等臂杠杆。特点是不能省力,不能省力, 但能改变力的方向但能改变力的方向(3)使用滑轮组时,物体和动滑轮的总重由几段绳子 承担,提起物体所用的力就是总重的几分之一, 即F F(G(G物物G G动动)/n)/n;绳子移动的距离就是物体上 升高度的几倍,即s snhnh。 典型例题典型例题例例3 3:工厂为了搬运一个笨重的机器进车间,工厂为了搬运一个笨重的机器进车间,某工人设计了如下图所示的四种方案某工人设计了如下图所

4、示的四种方案( (机器下机器下方的小圆表示并排放置的圆形钢管的截面方的小圆表示并排放置的圆形钢管的截面) ),其中最省力的方案是其中最省力的方案是( () )C典型例题典型例题例例4 4:如右图所示的滑轮组提升物体,已知物体重200N,物体匀速上升1m,不计滑轮组重及摩擦,则()A拉力为80NB拉力为40NC绳的自由端拉出4mD绳子自由端拉出1mC1 1、如图、如图16-116-1所示,一根硬棒在力的作用下能绕着固定点所示,一根硬棒在力的作用下能绕着固定点O O转动,转动, 这根硬棒就是这根硬棒就是_ _ 。它包含。它包含_、_、_、 _、_五个要素。五个要素。 在图中,支点是在图中,支点是_

5、; 动力臂是动力臂是_,它是从,它是从_到到_的距离;的距离; 阻力臂是阻力臂是_,它是从,它是从_到到_的距离;的距离;2 2、杠杆的平衡条件:文字表示:、杠杆的平衡条件:文字表示: _;公式表示是;公式表示是 _。当。当F F1 1L L1 1FF2 2L L2 2时时, ,杠杆的平衡被破坏,杠杆的平衡被破坏, 杠杆将沿力和力臂乘积大的方向转动。杠杆将沿力和力臂乘积大的方向转动。考点回顾考点回顾考点一、杠杆考点一、杠杆杠杆杠杆支点支点动力动力阻力阻力动力臂动力臂阻力臂阻力臂L1O支点支点动力作用线动力作用线L2支点支点阻力作用线阻力作用线动力动力臂动力动力臂=阻力阻力臂阻力阻力臂F1L1=

6、 F2L23 3、杠杆的分类:、杠杆的分类: 省力杠杆:动力臂比阻力臂省力杠杆:动力臂比阻力臂_;能省力,;能省力, 但费但费_。 费力杠杆:动力臂比阻力臂费力杠杆:动力臂比阻力臂_;费力,但;费力,但 省省_。 等臂杠杆:动力臂等臂杠杆:动力臂_阻力臂;阻力臂; 不省力,不省力, 也不费距离。也不费距离。考点回顾考点回顾长长距离距离短短距离距离等于等于考点回顾考点回顾考点二、其他简单机械考点二、其他简单机械固定不动固定不动等臂等臂省力省力力的方向力的方向运动运动省力省力省力省力省距离省距离1 1、滑轮、滑轮定滑轮(图定滑轮(图16-2所示)是轴所示)是轴_的滑轮,实质是一个的滑轮,实质是一个

7、 _杠杆。不能杠杆。不能_,但能改变,但能改变_。动滑轮(图动滑轮(图16-3所示)是轴随物体一起所示)是轴随物体一起_的滑轮。的滑轮。 实质是一个实质是一个_杠杆;能杠杆;能_,但不能,但不能_。滑轮组(图滑轮组(图16-416-4所示)是由定滑轮和动滑轮组合而成的装置。所示)是由定滑轮和动滑轮组合而成的装置。 它既能改变它既能改变_的方向,又能的方向,又能_;使用滑轮组时,若则;使用滑轮组时,若则 动滑轮上有动滑轮上有n n段绳子,提起物体的拉力就等于物重的段绳子,提起物体的拉力就等于物重的n n分之一,分之一, 即:即:F=_F=_;若考虑动滑轮的重力,则;若考虑动滑轮的重力,则F=_ F=_ 。 在图在图16-416-4甲中,动滑轮上有甲中,动滑轮上有_段绳子段绳子, ,即即n=_n=_,所以,所以F=_F=_; 在图在图16-416-4乙中,动滑轮上有乙中,动滑轮上有_段绳子段绳子, ,即即n=_n=_,F=_F=_; ( (

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