第十二章第二节:轮滑.ppt

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第十二章第二节:轮滑

杠杆的分类 (1)省力杠杆:L1L2,则F1F2,使用这类杠杆,可以省力,但费距离。 (2)费力杠杆:L1L2,则F1F2,使用这类杠杆,虽然费力,但可以省距离。 (3)等臂杠杆:L1=L2,则F1=F2,使用这类杠杆,既不能省力,也不能省距离。 小 结 定滑轮:等臂杠杆,不省力,能改变力的方向 动滑轮:省力杠杆,省一半力,但费距离,不能改变力的方向 滑轮组: * 复习 杠杆: 在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒叫做杠杆。 支点: 杠杆绕着转动的固定点,用O表示。 动力: 使杠杆转动的力,用F1表示。 阻力: 阻碍杠杆转动的力,用F2表示。 动力臂: 支点到动力作用线的垂直距离,用L1表示。 阻力臂: 支点到阻力作用线的垂直距离,用L2表示。 杠杆的平衡条件: 动力 X 动力臂=阻力 X 阻力臂 用字母表示为: F1L1=F2L2 或 杠杆是一种常用的简单机械。除了杠杆之外,滑轮也是一种简单机械,在日常生活中的应用也很广泛。 想一想,下面的漫画说明什么问题? 为什么会这样?你能解释其中的道理吗? 下面我们来了解一下滑轮 动滑轮和定滑轮 定滑轮——轴固定不动的滑轮 轴随着物体一起运动的滑轮 动滑轮——  使用定滑轮提升物体 3 2 1 实验次数 物重G/N 拉力大小F/N 绳子末端拉过的距离s/cm 物体升高的距离h/cm 拉力方向 实验探究1:定滑轮的特点 结论: 使用定滑轮不省____, 但可以改变施力的___。 力 方向 A:支点在轴心O处。 F F F G l2 l1 .0 B:动力臂l1等于阻力臂l2 1:定滑轮实际上就是等臂杠杆。 2:拉力大小始终等于重物的重力大小。 F=G 3:拉力的方向与重物移动的方向相反。 (F=G)  使用动滑轮提升物体 3 2 1 实验次数 物和动滑轮总重G/N 拉力大小F/N 绳子末端拉过的距离s/cm 物体升高的距离h/cm 拉力方向 实验探究2:动滑轮的特点 F G 结论:使用动滑轮可以____, 但不能改变施力的____。 省力 方向 O . A:支点在边缘O处 l1 l2 B:动力臂l1为阻力臂l2的2倍。 动力F为阻力G的 倍 1 2 1 2 F= G 1:动滑轮实质是动力臂为阻力臂2倍的杠杆。 2:拉力的方向与重物的移动方向相同。 1 2 (F= G S h S=2h) 结果表明:使用定滑轮不省力,但可以改变力的方向;使用动滑轮可以省力,但不改变力的方向,且费距离。 如果既需要改变力的方向,又需要省更多的力,单独的使用定滑轮或动滑轮都无法满足我们的需要。 人们常常把定滑轮和动滑轮组合在一起,构成滑轮组。 下面我们来研究滑轮组的特点: G 实验探究3::滑轮组的特点 F F G G 实验结论: 1 2 F= G 1 3 F= G 拉力F的大小与吊起动滑轮的绳子股数n有关。 n=2 n=3 甲 乙 1 n F= G 1 n F= G  实验表明,使用滑轮组吊重物时,若动滑轮重和磨擦不计,滑轮组用几股绳子吊起物体,所用力就是物重的几分之一 思考题: 在左图所示的滑轮组中, (a)若动滑轮重G/不计,拉力F是多少? (b)若动滑轮重G/不能忽略,那么图中的拉力F应等于多少? G/ G F 1 5 F= G 1 5 F= (G+G/) 分析:图中吊起动滑轮的绳子股数为5 S=nh 滑轮组的绕法 F= G 3 1 F= G 3 1 F= G 4 1 F= G 5 1 滑轮组的绕法 F= G 2 1 F= G 3 1 F= G 4 1 F= G 5 1 绕绳的起点: 奇动偶定 F= — G n 1 (n为吊着动滑轮的绳子的吃力段数) 五、滑轮在生活和生产中的应用: 1、旗杆上的滑轮; 2、收音机中指示电台位置的滑轮; 3、工厂里用的差动滑轮(神仙葫芦); 它由两个直径相差不多的定滑轮和一个动滑轮组成,有了它,只需一个人就可以缓慢吊起或移动很重的物体。 六、其他简单机械: 杠杆、滑轮都是简单机械,它们还可以变形为轮轴。 下面是几种轮轴: 1、井上的辘轳; 从左边看过去,可画成下图: F1 L2 = r F2 O 动力臂大于阻力臂——省力杠杆。 L1 = R 下面是几种轮轴: 2、汽车的方向盘; 从上边看下去,也可

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