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八年级物理下册第十二章简单机械重要知识点
第一节杠杆
一、杠杆的概念:
在力的作用下,能绕固定点转动的硬棒,叫做杠杆。支点:杠杆可以绕其转动的点O。
动力:使杠杆转动的力F1。阻力:阻碍杠杆转动的力F2。
动力臂:从支点O到动力F1作用线的距离L1。阻力臂:从支点O到阻力F2作用线的距离L2。二、杠杆的平衡条件:
1.杠杆平衡:杠杆在动力和阻力作用下静止时,我们就说杠杆平衡。
2.探究杠杆的平衡条件:
实验中为什么要调节杠杆在水平位置平衡?保证力臂沿杠杆,便于测量。
杠杆平衡时,动力x动力臂=阻力x阻力臂。即,F1L1=F2L2这个平衡条件就是阿基米德发现的杠杆原理。
三、生活中的杠杆:
1.省力杠杆:动力臂大于阻力臂,动力小于阻力。
2.费力杠杆:动力臂小于阻力臂,动力大于阻力。
3.等臂杠杆:动力臂等于阻力臂,动力等于阻力。
第二节轮
一、定义:边缘有凹槽,能绕轴转动的小轮,叫做滑轮。二、定滑轮和动滑轮:
1、工作时,轴不随物体移动的滑轮叫定滑轮。
使用定滑轮不省力,不省距离;但可以改变力的方向。定滑轮杠杆示意图:
定滑轮实质是等臂杠杆。
2、工作时,轴随着物体移动的滑轮叫动滑轮。
使用动滑轮可以省力;但费距离,且不改变力的方向。动滑轮的杠杆示意图:
动滑轮实质是动力臂是阻力臂2倍的杠杆。三、滑轮组
1、定滑轮与动滑轮的组合叫滑轮组。
使用滑轮组既可以省力;又可以改变力的方向。
2、原理:(杠杠原理,变形杠杠)
FS=Gh(F----拉力;S---拉力移动的距离;G--物重;h---物体提升的高度)
3、滑轮组:拉力大小与重力大小的关系:
动滑轮和重物由几段绳子承重,拉力就是总重的几分之一。
1
F=(G物+G轮)
n
拉力与重物移动距离的关系:
绳子自由端移动的距离是重物移动距离的n倍。s=nh
四、轮轴和斜面
1、由大轮和小轮组成的共同转动的简单机械,叫轮轴。如:门把手、方向盘等。
2、斜面:直角三角形的斜边。如:盘山公路等。轮轴和斜面都是省力机械。
第三节机械效率
一、概念
有用功:直接对物体所做的功(工作目的)。总功:利用机械所做的功(实际付出)。
额外功:由于机械自重和摩擦等因素影响,而不得不做的功(无用付出)。
二、机械效率:
在使用机械工作时,有用功在总功中所占份额越多越好。它反映了机
械的一种性能,物理学中表示为机械效率。
1.定义:有用功跟总功的比值。
2
2.η=W
有
W
总
3.用百分数表示,总小于1.即η1三、测滑轮组的机械效率:
实验原理:η=W
有
W
总
=Gh
Fs
实验器材:
弹簧测力计、刻度尺、铁架台、滑轮、细线、钩码。注意事项:竖直向上,缓慢拉动测力计。
实验1
保持动滑轮重一定,改变钩码重力。
结论:动滑轮重一定,物重越大,机械效率越高。实验2
保持钩码重力一定,改变动滑轮重。
水横杆步距根据工程特点按1.5m考虑,不合模数的地方适当调整。立柱顶应沿纵横向设置一道水拉杆。顶部水杆与二道水杆间距不大于0.5m,扫地杆与顶部水杆之间的间距,在满足设计所确定的水拉杆步距要求条件下,进行均分配确定步距,步距不得大于1.5m。为满足顶部台脚手板铺设要求,横向水杆间距0.6m,在脚手板接头位置还应适当调整。混凝土振捣:墙混凝土采用HZ-50型插入式振捣棒振捣,结点部位空隙较小处,可采用HZ6X-30型插入式振捣棒振捣。下料过程,应严格按照500mm一道分层下料,300mm以上墙体应在墙体内两侧距钢筋50mm处振捣,移动间距不得大于500mm,插入深度应进入下层混凝土50mm,振捣时应快插慢拔,插入10S左右开始慢慢提棒,直至气泡全部排完并翻浆,严禁快插快拔或插入棒后超时间振捣。每层混凝土浇筑完后约15min左右再浇筑下一层混凝土。在承重架体的主立杆上设置吊挂层主梁的支撑点,支撑点采用工16工字钢,工字钢与架体的主立杆之间设置可调节U型钢垫板,用来调整支撑点顶面标高,支撑梁顶面标高与悬挂层主梁底面标高一致(包括起拱值)。支撑点设置完成后,用全站仪在每个支撑梁的顶面准确的放出悬挂层主梁的线及两边线的面位置,并在两边线位置焊上定位钢板。各施工层标高测出以后,根据绝对标高控制法的原则,进行数据综合处理,在下节柱施工时对层高进行调整。即在柱接头处适当加大间隙,垫入不大于5mm厚的钢片。个别钢柱标高过高时,采用切割柱底衬板来调整标高,切割衬板不能大于3mm,切割后将割口打磨整。同时根据现场统计的焊缝收缩量,及时与制作厂家联系,在钢柱制作时加长作为补偿值。随着工程的全面展开,大批构件陆续进场后,为了实施对施工面布置图的管理,高效有序地利用施工场地,对构件堆放实行定置管理的办法。构件进场前3-7天,事先到部处签《准
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