力和機械知識點總結

2021-10-16 21:06:18 字數 3042 閱讀 1383

一、 彈力彈簧測力計

1、 彈性:發生形變的物體,不受力後能恢復原來形狀的特性叫彈性。

2、 塑性:發生形變的物體,在不受力後不能恢復原來形狀的特性叫塑性。

3、 彈力:發生彈性形變的物體,由於要恢復原來的形狀,對與它接觸的物體施加的力叫彈力。

4、 彈力產生的必要條件:(1)要發生彈性形變 (2)兩物體要相互接觸

5、 彈簧測力計的原理:在彈性限度內,彈簧受到的拉力越大,彈簧的伸長就越長。

6、 彈簧測力計的使用:(1) 首先要看清它的量程和分度值。(2)、觀察指標是否指在零刻度線上。

(3)、使用時應輕輕拉動掛鉤幾下,防止彈簧卡在外殼上 。(4)、讀數視線應與刻度盤相平。

二、 重力

1、 萬有引力:宇宙間任何兩個物體,大到天體,小到灰塵之間都存在的相互作用力叫萬有引力。

2、 重力:由於地球的吸引而使物體受到的力叫重力,符號是「g」

3、 重力的三大特點(1)、地球上的物體都受到重力。(2)、重力是由於地球的吸引而產生的。(3)、重力是非接觸力。

4、 重力的大小:物體所受的重力與它的質量成正比,重力與質量的比值約為g=9.8 n/kg。即g=g/m=9.8nkg

5、 重力的定義式:g= mg

6、 比值g的物理意義:質量為1千克的物體所受的重力為9.8牛頓。

7、 重力的方向:重力的方向總是豎值向下(豎直向下:即總是垂直於水平面,或指向地心的方向)

8、 重心:

(1)、重心是乙個物體各部分受到的重力作用的等效作用點。(2)、對有規則形狀質量分布均勻的物體,重心的位置在它的幾何中心。(3)、對質量分布不均勻,或無規則形狀的物體,重心的位置與它的質量的分布及形狀都有關。

用懸掛法可確定它的重心。(4)、重心的位置可以在它的物體上,也可以在它的物體外。(5)、重心的位置與物體的運動狀態無關。

三、 摩擦力

1、 什麼是摩擦力:兩個相互接觸的物體,當他們做相對運動或要發生相對運動時,在他們的接觸面上產生的一種阻礙相對運動的力叫摩擦力。用符號「f」表示。

2、 產生摩擦力的必要條件:

(1)、兩物體要相互接觸。(2)、兩物體要發生相對運動或要發生相對運動。(3)、兩接觸面不光滑。(4)、兩物體要相互擠壓。

3、 摩擦力的大小與什麼因素有關:

(1)、正壓力越大摩擦力越大。(2)、接觸面越粗糙摩擦力越大。(3)、摩擦力的大小與接觸面的面積無關。

4、摩擦力的方向:摩擦力的方向總與物體的相對運動方向相反。

5、減小摩擦力的方法:

(1) 、用滾動摩擦代替滑動摩擦可以減小摩擦力。(2)、減小正壓力可以減小摩擦力。(3)、減小接觸面的粗糙程度可以減小摩擦力。

6、靜摩擦力與滑動摩擦力:

(1)、靜摩擦力:大小隨與它平衡的外力的大小的改變而改變,方向與物體的相對運動趨勢方向相反。

(2)、滑動摩擦力:大小不發生改變,方向與物體的相對運動方向相反。

四、槓桿

1、 定義:在力的作用下繞著固定點轉動的硬棒叫槓桿。

說明:①槓桿可直可曲,形狀任意。

②有些情況下,可將槓桿實際轉一下,來幫助確定支點。如:魚桿、鐵鍬。

2、 五要素——組成槓桿示意圖。

①支點:槓桿繞著轉動的點。用字母o 表示。

②動力:使槓桿轉動的力。用字母 f1 表示。

③阻力:阻礙槓桿轉動的力。用字母 f2 表示。

說明動力、阻力都是槓桿的受力,所以作用點在槓桿上。

動力、阻力的方向不一定相反,但它們使槓桿的轉動的方向相反

④動力臂:從支點到動力作用線的距離。用字母l1表示。

⑤阻力臂:從支點到阻力作用線的距離。用字母l2表示。

畫力臂方法:一找支點、二畫線、三連距離、四標籤

⑴ 找支點o;⑵ 畫力的作用線(虛線);⑶ 畫力臂(虛線,過支點垂直力的作用線作垂線);⑷ 標力臂(大括號)。

3、 研究槓桿的平衡條件:

1 槓桿平衡是指:槓桿靜止或勻速轉動。

2 實驗前:應調節槓桿兩端的螺母,使槓桿在水平位置平衡。這樣做的目的是:可以方便的從槓桿上量出力臂。

3 結論:槓桿的平衡條件(或槓桿原理)是:

動力×動力臂=阻力×阻力臂。寫成公式f1l1=f2l2 也可寫成:f1 / f2=l2 / l1

解題指導:分析解決有關槓桿平衡條件問題,必須要畫出槓桿示意圖;弄清受力與方向和力臂大小;然後根據具體的情況具體分析,確定如何使用平衡條件解決有關問題。(如:

槓桿轉動時施加的動力如何變化,沿什麼方向施力最小等。)

解決槓桿平衡時動力最小問題:此類問題中阻力×阻力臂為一定值,要使動力最小,必須使動力臂最大,要使動力臂最大需要做到①在槓桿上找一點,使這點到支點的距離最遠;②動力方向應該是過該點且和該連線垂直的方向。

4、應用:

說明:應根據實際來選擇槓桿,當需要較大的力才能解決問題時,應選擇省力槓桿,當為了使用方便,省距離時,應選費力槓桿。

五、滑輪

1、 定滑輪:

①定義:中間的軸固定不動的滑輪。

②實質:定滑輪的實質是:等臂槓桿

③特點:使用定滑輪不能省力但是能改變動力的方向。

④對理想的定滑輪(不計輪軸間摩擦)f=g

繩子自由端移動距離sf(或速度vf) = 重物移動

的距離sg(或速度vg)

2、 動滑輪:

①定義:和重物一起移動的滑輪。(可上下移動,

也可左右移動)

②實質:動滑輪的實質是:動力臂為阻力臂2倍

的省力槓桿。

③特點:使用動滑輪能省一半的力,但不能改變動力的方向。

④理想的動滑輪(不計軸間摩擦和動滑輪重力)則:f= 1 2g只忽略輪軸間的摩擦則拉力f= 1 2(g物+g動)繩子自由端移動距離sf(或vf)=2倍的重物移動的距離sg(或vg)

3、 滑輪組

①定義:定滑輪、動滑輪組合成滑輪組。

②特點:使用滑輪組既能省力又能改變動力的方向

③理想的滑輪組(不計輪軸間的摩擦和動滑輪的重力)拉力f= 1 n g 。只忽略輪軸間的摩擦,則拉力f= 1 n (g物+g動) 繩子自由端移動距離sf(或vf)=n倍的重物移動的距離sg(或vg)

④組裝滑輪組方法:首先根據公式n=(g物+g動) / f求出繩子的股數。然後根據「奇動偶定」的原則。結合題目的具體要求組裝滑輪。

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