第三节认识简单机械(杠杆类型)
第三节认识简单机械(一).doc
第三节认识简单机械(一)【学习目标】:1.知道杠杆是一种简单机械,能找出杠杆的支点、动力和阻力、动力臂和阻力臂。
2.通过观察、对比分析不同的杠杆,培养探究科学规律的兴趣,养成严谨的科学态度和科学精神,体验科学探究的乐趣。
阅读课本P78---P79杠杆部分:【课前自学】:1、一根硬棒如果在的作用下,能绕转动,这根硬棒就叫做。
其中,使杠杆绕着转动的固定点O 叫做;使杠杆转动的力叫做;阻碍杠杆转动的力叫做;从到的距离叫做动力臂;从到的距离叫做阻力臂。
2、杠杆的五要素:【知识拓展】杠杆示意图:杠杆示意图应包括:杠杆支点、动力、阻力、动力臂和阻力臂。
(1)支点:可假设杠杆转动一定的角度后,两次位置的交点即为杠杆的支点。
(2)动力和阻力是相对而言的。
(3)通过力的作用点沿力的方向或力的反方向延长所画的直线为力的作用线。
力臂:指从支点到力的作用线的距离(如同数学中的点到直线的垂直距离)。
【课中交流、合作探究】请解释:1、观察用硬棒撬石头的图片分析:人给硬棒一个力去撬石头,人所施加的促使硬棒转动的力就是_________,石头阻碍硬棒转动的力叫____________。
(1)动力:用字母F 1或F 动标出。
(2)阻力:用字母F 2或用F 阻标出。
注意:动力和阻力使杠杆转动方向相反,但它们的方向不一定相反。
(3)动力臂:用字母L 1或L 动标出。
(4)阻力臂:用字母L 2或L阻标出。
讨论:在生活、生产中,还能举出哪些杠杆实例?2、画出图杠杆示意图中的动力臂和阻力臂。
3、请完成如图所示杠杆的示意图。
杠杆的五要素F1l 1 OF2 l 2支点动力阻力动力臂阻力臂4、分别作出下列杠杆的五要素。
5、寻找手臂上的杠杆,作出杠杆的五要素【当堂检测】1、画出下列各杠杆的力臂2、如图画出下面的动力臂与阻力臂.【思维拓展】如图所示,用螺丝刀撬起图钉.请在图上画出螺丝刀受到图钉阻力F2的力臂;并画出作用在螺丝刀柄上A 点的最小动力F1的示意图.【布置作业】作业本第三节认识简单机械(二)【学习目标】:1.理解杠杆的平衡条件.2.知道杠杆省力或费力的原因。
简单机械知识点总结
简单机械知识点总结一、引言机械是人类使用最早的工具之一,它可以帮助人们完成一些简单的物理工作。
本文将从简单机械的定义、类型、原理和应用等方面进行总结和介绍。
二、简单机械的定义简单机械是指那些由一个或几个零件组成的,能够将力和运动相互转换的装置。
它们通常没有电动或电子部件,是基于物理原理运作的。
三、简单机械的类型1. 杠杆:杠杆是由一个支点和两个力臂组成的简单机械装置。
常见的杠杆有一级杠杆、二级杠杆和三级杠杆,它们的原理都是通过力臂和力臂之间的比例关系来实现力的放大或方向的改变。
2. 轮轴:轮轴是由一个固定的轴和一个绕轴旋转的轮组成的简单机械装置。
轮轴的原理是通过轮的旋转来改变力的方向和大小。
3. 滑轮:滑轮是一个带有凹槽的圆盘,它可以转动并改变力的方向。
滑轮通常与绳索一起使用,通过绳索的拉扯来改变力的大小和方向。
4. 斜面:斜面是一个倾斜的平面,它可以减小或改变物体移动时所需的力。
斜面的原理是通过减小物体所受重力的分量来减小所需的力。
5. 楔子:楔子是一个尖锐的物体,它可以分割物体或将物体固定在一起。
楔子的原理是通过将力分散到较大的面积上来实现工作的。
6. 螺旋:螺旋是一个带有螺纹的物体,它可以将旋转运动转换为线性运动。
螺旋通常与螺母一起使用,通过旋转来实现线性运动。
四、简单机械的原理简单机械的原理是基于力的平衡和能量守恒原理。
通过合理设计和组合各种零部件,可以实现力的放大、方向的改变、运动的转换等功能。
五、简单机械的应用简单机械广泛应用于各个领域,例如:1. 日常生活中,剪刀、开瓶器、梯子等都是简单机械的应用。
2. 工业生产中,起重机、传送带、机械手等都是基于简单机械原理设计的。
3. 农业领域,农用车、农用机械等也都是简单机械的应用。
六、总结简单机械是人类最早使用的工具之一,它们可以帮助人们完成一些简单的物理工作。
本文从简单机械的定义、类型、原理和应用等方面进行了总结和介绍。
简单机械的原理是基于力的平衡和能量守恒原理,通过合理设计和组合零部件,可以实现力的放大、方向的改变、运动的转换等功能。
简单机械知识点总结
简单机械知识点总结机械是我们日常生活中经常接触到的一种物体,它在工业生产、农业生产、交通运输等方面发挥着重要的作用。
了解机械的工作原理和基本知识,不仅可以使我们更好地使用它们,还可以培养我们的观察力和动手能力。
下面,我将总结一些关于简单机械的基本知识点。
1. 杠杆杠杆是一种简单的机械装置,由一个支点和两个力臂组成。
根据力的作用位置,杠杆可以分为一类杠杆、二类杠杆和三类杠杆。
一类杠杆的支点在力的中间,如钳子;二类杠杆的支点在一头,力作用在另一头,如剪刀;三类杠杆的支点在一头,力作用在中间,如擀面杖。
杠杆能够通过改变支点位置和力臂长度来调节力的大小和方向。
2. 滑轮滑轮也是一种常见的简单机械装置,由一个轮和一个绳索组成。
滑轮可以根据轮的数量分为单滑轮和复合滑轮。
单滑轮只能改变力的方向,而复合滑轮可以改变力的大小和方向。
利用滑轮可以让我们更轻松地举起重物,减轻劳动强度。
3. 斜面斜面是一种有固定斜度的平面,可以将一个力分解为垂直于斜面和平行于斜面的两个分力。
斜面可以通过改变斜度的大小来改变作用力的大小和方向。
斜面广泛应用于坡道、斜坡等场合,方便我们移动和运输重物。
4. 轮轴轮轴是由一对平行的轮和一个固定在轮上的轴组成。
通过轮轴,我们可以将力传递到轮上,实现轮的旋转。
利用轮轴,我们可以更方便地推动物体,如自行车、汽车等。
5. 齿轮齿轮是由两个或多个相互啮合的圆盘状物体组成,其中一个圆盘上有凸起的齿,另一个圆盘上有凹槽,通过齿轮的啮合,可以实现力的传递和转动的变速。
齿轮广泛应用于机械设备和传动系统中,如手表、自行车、汽车等。
6. 榔头榔头是一种简单机械工具,由一个铁头和一个手柄组成。
利用榔头可以实现在一个物体上施加较大的冲击力。
榔头主要用于敲打钉子或者在农业生产中击打农作物。
以上是关于简单机械的一些基本知识点总结。
了解这些基础知识,可以让我们更好地理解和运用于各种机械设备中。
机械的作用和原理是非常复杂的,希望这篇文章能为你提供一些简单机械方面的参考和启发。
八年级物理简单机械知识点
八年级物理简单机械知识点简单机械是指没有动力,但可以改变力的方向、大小和形式的装置。
在学习力和能量时,学生会接触到简单机械这一概念。
下面是八年级物理简单机械的知识点。
1. 什么是简单机械简单机械有六种:杠杆、轮轴、滑轮、楔形物、螺旋线和固定斜面。
这些物理器件可以将原来需要施加大力气才能完成的工作变得更容易。
2. 杠杆的特点和应用杠杆是最简单的机械设备。
杠杆的作用是用力臂拉动物体臂。
杠杆分为三种类型:第一类杠杆、第二类杠杆和第三类杠杆。
第一类杠杆:杠杆支点在力臂和物体臂之间。
常见的应用有推门、锤子和钳子等。
第二类杠杆:力臂比物体臂长。
常见的应用包括瓶盖开启器和钳子等。
第三类杠杆:物体臂比力臂长。
俯卧撑和钳子是常见的应用。
3. 轮轴的特点和应用轮轴由一个转动的轮和固定在轮上的杆棒组成。
轮轴可以改变方向,例如拖拉机中的方向盘。
与杠杆不同,轮轴的应用中力往往比物体要多。
4. 滑轮的特点和应用滑轮的作用是改变力的方向,可以使拖拉机拖得更吃力,并能减少人体肌肉的疲劳程度。
滑轮分为两种类型:固定滑轮和移动滑轮。
移动滑轮:移动滑轮是一种可以在绳子中移动的滑轮。
它可以增加绳子的长度,也可以改变力的方向。
固定滑轮:固定滑轮通常与移动滑轮配合使用。
它旋转在固定的顶部,力通过顶部。
5. 楔形物的特点和应用楔形物通常用于分离两个物体。
斧头和刀都使用了楔形物的原理,使刃部分离开并分离木材或其他物体。
楔形物的应用还可以将平面转换为倾斜面,用于提高效率。
6. 螺旋线的特点和应用螺旋线包括螺旋和斜轴。
螺旋线应用于许多机械设备和电器中,例如钉子、螺丝等。
7. 固定斜面的特点和应用固定斜面是一种斜面,不可移动。
固定斜面通常用于提高效率,使某些任务更加容易完成,例如上去上楼梯或者把物品上升到一个较高的平台。
总之,简单机械可以帮助我们完成很多工作,减轻我们的工作负担。
掌握简单机械的知识对学习力和能量等课程非常重要,应该加以重视。
《简单机械》 讲义
《简单机械》讲义在我们的日常生活和工作中,经常会用到各种各样的工具和设备来帮助我们更轻松、更高效地完成任务。
这些工具和设备很多都基于简单机械的原理。
简单机械是最基本的机械元素,它们的应用历史悠久,为人类的发展和进步做出了重要贡献。
一、杠杆杠杆是一种简单机械,它由一根硬棒在力的作用下能绕着固定点转动而构成。
杠杆有三个重要的点:支点、动力作用点和阻力作用点。
根据力臂的关系,杠杆可以分为三类:省力杠杆、费力杠杆和等臂杠杆。
省力杠杆的动力臂大于阻力臂,使用时可以省力,但动力移动的距离会大于阻力移动的距离。
比如撬棍、羊角锤等就是省力杠杆。
我们用撬棍撬石头时,只需要在撬棍的一端施加较小的力,就能在另一端克服较大的阻力,轻松地撬起石头。
费力杠杆的动力臂小于阻力臂,使用时费力,但可以节省动力移动的距离。
比如钓鱼竿、镊子等。
钓鱼时,我们手持鱼竿的一端,鱼线连接的一端是阻力作用点。
虽然提起鱼需要较大的力,但鱼竿的移动距离相对较小,能够更精准地控制鱼的位置。
等臂杠杆的动力臂等于阻力臂,不省力也不费力。
常见的天平就是等臂杠杆,它能准确地测量物体的质量。
二、滑轮滑轮也是常见的简单机械之一。
它主要由可绕中心轴转动的有沟槽的圆盘和跨过圆盘的柔索(绳、胶带、钢索、链条等)所组成。
定滑轮的轴固定不动,它不省力,但可以改变力的方向。
比如在旗杆顶部安装的就是定滑轮,我们向下拉绳子就能轻松地将国旗升到旗杆顶部。
动滑轮的轴与重物一起移动,使用动滑轮可以省力,但不能改变力的方向。
在建筑工地上,经常会看到用动滑轮来吊起重物。
滑轮组则是由定滑轮和动滑轮组合而成,既可以省力,又可以改变力的方向。
三、斜面斜面是一个与水平面成一定夹角的平面。
使用斜面可以省力,斜面的坡度越小越省力。
在日常生活中,盘山公路就是斜面的应用。
车辆沿着盘山公路上山,比直接爬坡要轻松得多。
还有楼梯、滑梯等也都利用了斜面的原理。
四、轮轴轮轴由轮和轴组成,并且绕着共同的轴线旋转。
版八年级简单机械知识点总结归纳完整版
简单机械是指由一种或多种简单机械组成的机械系统,用来完成一定工作的工具或装置。
下面是八年级简单机械知识点的总结归纳(含义、种类和应用):一、杠杆:1.含义:杠杆是由一个固定支点和施力点组成,通过施力使物体绕支点转动的装置。
2.种类:(1)一级杠杆:力臂和力矩臂相等,如剪刀、平衡杠等。
(2)二级杠杆:力臂大于力矩臂,如开瓶器、螺旋起重机等。
(3)三级杠杆:力臂小于力矩臂,如手臂、夹子等。
3.应用:杠杆常用于提高力的作用效果和调节力的方向。
比如使用杠杆可以轻松地打开瓶盖、拔出钉子等。
二、轮轴:1.含义:轮轴是由一个固定轴和沿轴线旋转的轮组成的装置。
2.种类:(1)固定轴:轮和轴在一起固定,如自行车的轮子。
(2)车轴:轴可在轮内滑动或拆卸,如手推车、火车的轴。
(3)键轴:轴通过键与轮连接,常用于大功率传输,如发动机。
3.应用:轮轴常用于传递和改变力和运动方向。
比如自行车的轮子用于传递人的力量,并改变方向。
三、滑轮:1.含义:滑轮是由一个固定轴和装在轴上的带槽的圆盘组成的装置。
2.种类:(1)单滑轮:只有一个滑轮,如吊车的滑轮系统。
(2)复式滑轮:由多个滑轮组成,如滑轮组和电梯的滑轮系统。
3.应用:滑轮常用于改变力的作用方向和大小。
比如用滑轮可以很轻松地抬起重物。
四、斜面:1.含义:斜面是一个由斜平面组成的装置,可以将力的方向转换为力的方向。
2.种类:(1)直线斜面:斜面是一条直线,如滑雪场的斜面。
(2)曲线斜面:斜面呈曲线形状,如滑滑梯。
3.应用:斜面常用于减少物体所受的重力和提高工作效率。
比如使用斜面可以轻松地将物体推上一段距离。
五、螺旋:1.含义:螺旋是一个由螺纹形状的线与一个圆筒面组成的装置。
2.种类:(1)简单螺旋:线与圆筒面的角度小于90度,如刀削机。
(2)导程螺旋:线与圆筒面的角度等于90度,如螺丝。
3.应用:螺旋常用于提升和转动物体。
比如用螺旋可以提升重物或固定物体。
六、机械运动和机械工作的关系:1.机械运动:指机械部件在一定空间内的移动和旋转。
简单机械原理杠杆
简单机械原理杠杆杠杆是一种简单机械原理,它在各个领域都有着广泛应用。
本文将通过对杠杆的介绍、分类和应用案例的分析,来深入探讨杠杆的原理和作用。
一、杠杆的介绍杠杆是一种通过旋转或移动一段杠杆臂来实现力量乘法的机械装置。
杠杆通常由一个支点(也称为轴点)和两个力臂组成。
支点是杠杆固定的位置,而力臂则是从支点到力的作用点之间的距离。
根据支点与力的相对位置,杠杆可分为三种类型:一类杠杆、二类杠杆和三类杠杆。
二、杠杆的分类1. 一类杠杆:一类杠杆的支点位于力的作用力的一侧,力臂和力臂之间的关系是呈反比例关系。
也就是说,支点距离力臂越远,杠杆的作用力就越小,而支点距离力臂越近,作用力就越大。
常见的一类杠杆的应用包括曲棍球杆和撬棍等。
2. 二类杠杆:二类杠杆的支点位于力和作用力之间,也就是说力臂和力臂在支点处呈一个小于1的倍数的比例关系。
二类杠杆通过增加力臂的长度来实现力量乘法。
常见的二类杠杆的应用包括推门杆和脚踏板等。
3. 三类杠杆:三类杠杆的支点位于作用力的一侧,力臂和力的作用点在支点处呈一个大于1的倍数的比例关系。
也就是说,力臂较短,但其力量却能在支点的另一侧产生较大的力矩。
常见的三类杠杆的应用包括钳子和铲子等。
三、杠杆的应用案例1. 渔夫的鱼竿:渔夫在使用鱼竿时,通过运用杠杆原理来增大他的力量。
渔夫手中的鱼竿是一个二类杠杆,支点位于手的手腕处,力臂则是竿子的长度。
当渔夫用力拉扯鱼竿时,利用杠杆的原理,可以使鱼竿的末端产生较大的力,从而抵抗鱼的反抗力,使得渔夫能够顺利地捕获鱼类。
2. 力臂装置:在医院或护理院中,医生和护理人员经常使用力臂装置来提高他们的工作效率。
力臂装置是一个三类杠杆结构,力臂比力量臂要短,从而使医生或护理人员能够用较小的力量来提供较大的力矩,以便更好地处理和移动病人。
3. 撬棍:撬棍是一种常用的工具,在施工和家庭维修中广泛应用。
撬棍是一个一类杠杆,支点位于棍子的一端,力臂则是从支点到施加力的点之间的距离。
简单机械结构
简单机械结构简介:在日常生活中,我们经常使用和接触到各种各样的机械结构。
简单机械结构是一种基本的机械结构,它由一些简单的部件组成,通过力的作用实现特定的功能。
本文将介绍几种常见的简单机械结构及其原理和应用。
第一节:杠杆杠杆是一种简单的机械结构,由杠杆杆杆和支点构成。
根据支点的位置和力的作用点,杠杆可以分为三类:一级杠杆、二级杠杆和三级杠杆。
1. 一级杠杆一级杠杆是最简单的杠杆结构,其支点位于杠杆的一端,力作用点位于另一端。
根据杠杆原理,一级杠杆可以实现力的放大或者距离的放大。
举例:撬棍撬棍是一种常见的一级杠杆结构,由一根长杆和一个固定在地面上的支撑点组成。
当我们用撬棍下面的一段往上推时,可以轻松地将物体抬起,这是因为撬棍实现了力的放大。
2. 二级杠杆二级杠杆是支点位于杠杆中间的杠杆结构。
二级杠杆通过将力的作用点放在支点的一侧,实现了力的放大和距离的缩小。
举例:推车推车是一种常见的二级杠杆结构,由两个轮子和一个支点构成。
当我们将物体放在推车前部并向前推动时,推车能够轻松地移动,这是因为推车实现了力的放大和距离的缩小。
3. 三级杠杆三级杠杆是支点位于杠杆一端的杠杆结构。
三级杠杆通过将力的作用点放在支点的另一侧,实现了距离的放大。
举例:梯子梯子可以看作是一种常见的三级杠杆结构,梯子的支点位于梯子的一端。
当我们沿着梯子向上爬时,梯子实现了人的距离的放大,使我们能够轻松地攀爬到高处。
第二节:轮轴轮轴是一种由轮子和轴组成的机械结构。
轮轴通过轮子的旋转来实现物体的移动或者力的传递。
1. 简单轮轴简单轮轴由一个轮子和一个固定的轴组成。
当我们施加力来旋转轮子时,轮轴可以实现物体的移动。
举例:自行车自行车是一种常见的简单轮轴结构,轮子固定在轴上,当我们踩踏脚踏板时,轮轴使自行车前进。
2. 锁紧轮轴锁紧轮轴通过将轮子与轴锁定,在一定程度上阻止了轮子的旋转。
这种结构可以用于制动系统或者防止转动。
举例:螺母螺母与螺杆相配合,通过旋转螺母来固定物体。
八年级物理简单机械知识点
简单机械是指由几个简单的部件组成的一种机械结构,它们能够利用力的特性来增加或改变力的方向。
简单机械主要包括杠杆、滑轮、斜面、螺旋线、楔子和滑动组件等。
下面我将就这些简单机械的知识点进行详细介绍。
一、杠杆杠杆是一种由一个支点和两个力臂组成的简单机械,常见的有一级杠杆、二级杠杆和三级杠杆。
1.一级杠杆一级杠杆的支点在力的中间,在该力平衡状态下,支点两侧的力乘力臂相等。
2.二级杠杆二级杠杆的支点不在力的中间,在该力平衡状态下,力乘力臂之积相等。
3.三级杠杆三级杠杆的支点在力的一侧,在该力平衡状态下,力乘力臂之积不相等。
二、滑轮滑轮是由一个轮子和一个与之相连的绳子或链条组成的简单机械。
滑轮可以改变力的方向,但不改变力的大小。
根据滑轮组件的不同,滑轮又分为以下几种:1.定滑轮:支点固定不动,只改变力的方向。
2.动滑轮:支点可以运动,改变力的方向的同时也可改变力的大小。
3.滑动组件:由多个滑轮组成,可以改变力的方向和大小。
三、斜面斜面是由一个斜面和一个平面或地面组成的简单机械。
斜面可以减小所需的力来提升物体,但要增加移动的距离。
在斜面上,有以下几个重要的力:1.支持力:物体受到的斜面支持力,垂直于斜面。
2.重力:物体受到的向下的力。
利用物体在斜面上的平衡条件,可以计算斜面所需的力大小。
四、螺旋线螺旋线是由一个螺旋线和一个螺母组成的简单机械。
螺旋线可以转动并产生向前或向后的线性运动。
螺旋线的两个重要参数是:1.螺距:螺母在螺旋线上移动一个周期所需的长度。
2.杠杆臂:螺线上力点到支点的距离。
通过螺旋线的杠杆原理可以计算所需的力以及移动的距离。
五、楔子楔子是由一个锋利的三角形物体组成的简单机械。
它可以用来分开物体,例如切割木材或石头。
楔子的重要参数是角度和力的大小。
利用楔子的杠杆原理,可以计算所需的力以及切割的厚度。
六、滑动组件滑动组件是由多个滑轮组成的简单机械。
滑动组件通常用于提升重物,可以改变力的方向和大小。
九年级科学简单机械知识点
九年级科学简单机械知识点机械是人类在生产和生活中广泛应用的一种工具,而简单机械是构成复杂机械的基本元件。
九年级科学学习中,简单机械是一个重要的知识点,通过学习它可以帮助我们更好地理解机械原理和应用。
在本文中,我们将深入探讨九年级科学中的简单机械知识点。
一、杠杆杠杆是一种常见的简单机械,它由一个固定支点和杠杆杆身组成。
杠杆主要包括一级杠杆、二级杠杆和三级杠杆。
一级杠杆的支点位于杠杆的中间,使力和载荷相互平衡;二级杠杆的支点接近载荷,使力的作用距离更小,力的作用强度更大;而三级杠杆则是指支点远离载荷,力的作用距离更大,但力的大小会减小。
二、滑轮组滑轮组也是一种常见的简单机械,它由多个滑轮组成,滑轮与滑轮之间通过绳子相连。
滑轮组可以改变力的方向和大小。
当使用滑轮组时,我们发现,如果只有一个滑轮,那么力的方向不会改变,但可以改变力的作用距离;而如果有两个或多个滑轮,则可以改变力的方向。
三、斜面斜面也是一种常见的简单机械,它是由一个坡度较大的倾斜面组成。
通过斜面,我们可以减小物体受到的重力作用力。
当物体沿斜面上升时,所需的力比直接抬起物体所需的力小;当物体沿斜面下降时,滑动摩擦力会抵消部分重力作用力,使物体下降的速度变慢。
四、螺旋螺旋也是一种重要的简单机械,它由一个螺旋线和螺旋杆组成。
螺旋可以将旋转运动转化为直线运动。
螺旋主要应用在许多机械中,如升降机、螺旋钻等。
当我们旋转螺旋时,螺旋线上的任何一点都会进行上下运动,这种运动可以用来产生力。
五、轮轴轮轴是由固定在轴上的一个或多个轮组成。
轮轴可以减小物体受到的摩擦力,并且可以改变力的方向。
当我们将力施加在轮轴上时,力通过轮的转动被转化为轴的转动,从而减小了摩擦力。
轮轴的应用非常广泛,如自行车、汽车等。
六、影响简单机械效率的因素在实际应用中,简单机械的效率会受到一些因素的影响。
摩擦力是一个重要因素,它会减小机械的效率。
摩擦力越大,机械的效率越低;而摩擦力越小,机械的效率越高。
认识简单机械-杠杆
费距离
省距离
费力
既不省力也不省距离
L1<L2 F1>F2 (动力>阻力)
L1=L2 F1=F2 (动力=阻力)
随堂练习
1.两个力作用在杠杆两端使杠杆平衡,则( ) A.这两个力的大小必须相等 B.这两个力的力臂长必须相等 C.力臂较长的那个力比较大 D.力臂较长的那个力比较小 2.要使右图杠杆保持平衡, 最省力的方向是( )
√
1
B
各式各样的剪刀都是一对杠杆.要剪开较硬的物体,使用哪种剪刀最合适? ( ) A. B. C. D.
随堂练习
随堂练习
一根轻质杠杆,在左右两端分别挂在200牛和 300牛的重物时,杠杆恰好平衡.若将两边物重 同时减少50牛,则杠杆 ( ) A.左端下沉 B.右端下沉 C.仍然平衡 D.无法确定
动力臂
阻力臂
动力
阻力
(阻力的作用线)
o
支点
杠杆的五要素:
支点:
动力:
动力臂:
阻力:
阻力臂:
杠杆绕着转动的固定点,用O表示。
使杠杆转动的力,用F1表示。 (方向跟杆杠转动方向一致)
从支点到动力作用线的距离,用L1表示。
阻碍杠杆转动的力,用F2表示。 (方向跟杆杠转动方向相反)
从支点到阻力作用线的距离,用L2表示。
杠 杆
这些能给我们提供方便的工具都称为机械.
最简单的机械——杠杆
这是最常用的工具,它是根据杠杆原理制造的 。
杠杆的定义
上例中的共同点:
①都是硬棒.(软的不行,但是直的弯的都可以)
②工作过程中都在转动,转动过程中有一点是固定不动的.
③除固定不动的点外,还要受到两个力的作用.
杠杆和简单机械知识点总结
杠杆和简单机械知识点总结一、杠杆的基本概念和原理1. 杠杆的概念杠杆是一种简单的机械装置,用来转移和增加力量的作用。
它由一个固定支点和两个力臂组成,通过施加力来实现力的放大或减小。
2. 杠杆的原理杠杆的原理是基于力的平衡和力矩的概念。
根据力的平衡原理,如果在杠杆的两侧施加的力平衡,那么它们的力矩也会平衡。
这意味着一个较小的力可以用来抵消一个较大的力,从而实现力的放大。
3. 杠杆的类型根据支点位置和施加力的位置,杠杆可以分为三种类型:一类杠杆、二类杠杆和三类杠杆。
其中一类杠杆的支点在力的一侧,二类杠杆的支点在力和负重之间,三类杠杆的支点在负重的一侧。
二、杠杆的计算方法和应用1. 杠杆的计算方法根据杠杆的原理,可以通过力和力臂的乘积来计算力矩,从而实现对力的放大和减小的计算。
通过力和力臂的平衡计算可以得出施加力和负重之间的关系,从而实现对杠杆的设计和力的分析。
2. 杠杆的应用杠杆广泛应用于各种机械系统和工程实践中。
比如,杠杆可以用于提升重物、平衡力的作用、调节机械系统的运动和力的传递等方面。
在工程设计和生产过程中,杠杆也经常被用来实现对力的放大和减小,以满足不同的需求。
三、简单机械的概念和分类1. 简单机械的概念简单机械是指由一个或者几个运动副组成的简单装置,用来实现对力和运动的转移和转换。
它可以通过较简单的结构和运动方式来实现对力的放大和减小,以满足各种工程需求。
2. 简单机械的分类根据不同的运动和转移方式,简单机械可以分为:轴、轴承、齿轮、带轮、滑轮、杠杆、螺杆等几种类型。
每种类型的简单机械都有其独特的用途和适用范围,可以用来实现不同的力和运动的转移。
四、简单机械的运用和设计1. 简单机械的运用简单机械在各种机械系统和工程设计中都有广泛的应用。
比如,齿轮可以用来实现不同速度和力的传递,滑轮可以用来提升重物,杠杆可以用来实现力的放大和平衡等。
简单机械的运用可以帮助工程师和设计师实现对力和运动的控制,从而满足机械系统的各种需求。
八年级简单机械知识点
八年级简单机械知识点简单机械是物理学中的基础知识,通过它,我们可以更好地理解物理现象和解决实际问题。
在八年级物理学中,简单机械是非常重要的知识点,学生需要掌握各种简单机械的基本原理和应用。
本文将讨论八年级学生需要知道的简单机械知识点,包括杠杆、轮轴、滑轮、倾斜面、楔子和螺旋。
一、杠杆杠杆是一种由质量均匀的杆和支点组成的简单机械。
杠杆通常被用来在机械系统中传递力量。
杠杆有三种类型:第一类、第二类和第三类。
第一类杠杆的支点位于杆的中间,力可以应用在杆的两端。
第二类杠杆的支点在杆的一端,力应用在另一端。
第三类杠杆的支点在杆的一端,力在另一端应用但在支点的另一侧。
二、轮轴轮轴是由轮和轴组成的简单机械。
轴固定在地面或支架上,而轮在轴上旋转。
轮轴可以改变力的方向和大小。
在车轮和机器中常常使用轮轴。
三、滑轮滑轮是一种由轮和绳索组成的简单机械。
滑轮可以用力力作用来改变方向,使重物更容易被搬运。
滑轮通常被用在悬挂和提升中。
四、倾斜面倾斜面是一种斜板,可以将方向和大小变化。
倾斜面可以被用在坡道上,方便人们搬运物品。
当物体上升时,输入力的大小会增加,输出力的方向在向下;当物体下降时,输入力的大小会减少,输出力的方向在向上。
五、楔子楔子是一种由斜面和尖头组成的简单机械。
楔子通过施加输入力来分离物体或将物体固定。
楔子可以应用在各种工具中,例如割草机和切割工具。
六、螺旋螺旋是一种由螺旋形线圈和轴组成的简单机械。
螺旋可以转换输入力的方向,并将它们变为输出力。
螺旋通常被用在机械系统中,例如钻头和开瓶器。
以上就是八年级学生应该掌握的简单机械知识点。
这些机械的基本原理可以帮助学生更好地理解现实世界中的物理现象,并解决实际问题。
在学习这些机械时,学生需要理性思考,并能够将知识应用到实际中。
希望通过这篇文章,能帮助八年级学生更好地掌握简单机械的知识。
九年级科学上册 3.3认识简单机械杠杆的应用课件
既不省力也不省距离
(动力(dònglì)=阻 力)
第六页,共十七页。
小组 讨论 (xiǎozǔ)
1、为什么有的杠杆费力(fèi lì)?设
计这种杠杆的目的是什 么?结合身边的事例,解 释这个现象。
2、你还能举出一些生活中和 生产(shēngchǎn)中省力、费力、 等臂杠杆的实例吗?
第七页,共十七页。
(即在相同的时间内两支蜡烛燃烧掉的质量一 样),那么杠杆()
A.总能保持平衡 B.不能平衡,右端翘起 C.不能平衡,左端翘起 D。无法确定
第十五页,共十七页。
课后作业 (zuòyè)
作业本A P29、30 同步 练 (tóngbù) P66、67、68
第十六页,共十七页。
内容(nèiróng)总结
杠杆 能够省 (gànggǎn) 力还是费力呢?
第三页,共十七页。
第四页,共十七页。
杠杆类型 杠杆特点 杠杆优 杠杆缺点 应用 点
L1>L2
省力杠杆 F1<F2
省力 费距离
费力杠杆
(动力(dònglì)<阻
力)
L1<L2
省距离
F1>F2
费力
等臂杠杆
(动力(dònglì)>阻
力)
L1=L2
F1=F2
第三课时。思考:为什么(shén me)大吊车吊不起大货车。杠杆的平衡条件F1·l1=F2·l2,分析以下动 力与阻力的大小关系:。—(l1=l2,F1=F2,)。(既不省力也不费力)。2、你还能举出一些生活中和生 产中省力、费力、等臂杠杆的实例吗。如果这个力还不能将道钉拔出,在保持手的作用力大小和作用点 不变的情况下采用什么(shén me)方法可以增大道钉橇对道钉的作用力。点(O点)的水平距离为1米,挂 钩离右支撑点的。(l1=l2,F1=F2,)
《杠杆》简单机械PPT课件3 (共23张PPT)
想一想,生活中还有哪些工 具用到了杠杆?
钢丝钳
杆秤
瓶盖起子
道钉撬
火钳
独轮车
这些用具都是杠杆!
古代生活中的杠杆
桔槔
舂
2、杠杆的五要素
支点:杠杆可以绕其转动的点, 用点O表示。 动力:使杠杆转动的力F1
阻力:阻碍杠杆转动的力F2 F1 动 力
支点
O
阻 力 F2
2、杠杆的五要素 动力臂:从支点到动力作用线 的距离,用L1表示 阻力臂:从支点到阻力作用线 的距离,用L2表示 F1 动 力
第一节 杠杆
第十二章 简单机械
“给我一个支点和一根足够 长的硬棒,我就能撬起球。”
——阿基米徳
学习目标:
1、认识杠杆和有关杠杆的几个概念 2、能从常见的工具和简单机械中识 别出杠杆; 3、经过绘制杠杆示意图的过程,体 会科学抽象的方法;
观察找共同点
这三个用具有什 么共同特点
?
一、杠杆
你知道么?
回答:力臂是支点到力的作用线的 垂直距离。
思考讨论:
1 力臂是一定在杠杆上吗? 答:不是 2 杠杆是否都是直的?
答:杠杆可以是直的,也 可以是弯的
3 若一力作用在杠杆上,作用点不变,但 作用方向改变,力臂是否改变?
答:要改变
再见
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支点
简单机械和功知识点
简单机械和功知识点总结一、 认识和利用杠杆 1、 杠杆(1) 杠杆的定义:在力的作用下能绕固定点转动的硬棒; (2) 影响杠杆的五要素:支点:杠杆绕着转动的固定点; 动力:使杠杆转动的力F1; 阻力:阻碍杠杆转动的力F2;动力臂:从支点到动力作用线的距离1l ; 阻力臂:从支点到阻力作用线的距离2l ; 方法提示:一找点;二画线;三作垂线段 2、 杠杆的平衡条件(1) 杠杆的平衡:杠杆处于静止或匀速转动状态(2) 杠杆平衡条件:动力×动力臂=阻力×阻力臂,即F11l = F22l或:动力臂是阻力臂的几倍,动力就是阻力的几分之一;即力与力臂成反比;2112F F l l 3、 三种杠杆及应用举例:(1) 省力杠杆:当1l >2l 时,F1<F2;例:扳手,撬棍,指甲刀; (2) 费力杠杆:当1l <2l 时,F1>F2;例:钓鱼杆,船桨; (3) 等臂杠杆:当1l =2l 时,F1=F2;例:天平 4、不等臂天平的使用:物左砝右时质量为m 1,物右砝左时质量为m 2,则物体质量为m=21m m ,天平两边力臂之比为2121m m l l5、欲使已平衡的杠杆在改变力或力臂后再次平衡,则应有改变后的两侧的力与力臂的乘积相等,或者是两边的力或力臂同时改变相同的倍数;不是相同的大小6、杠杆两端挂同种金属块平衡后,同时没入水中,杠杆仍然平衡;若挂不同种金属块,则杠杆失去平衡,密度较大的一端下沉; 二、 认识和利用滑轮 1、 认识滑轮和滑轮组实质力的关系 F,G距离关系 s,h速度关系v ,0v作用定滑轮等臂杠杆F=Gs=hv =0v改变力的方向,既不省力也不省距离动滑轮动力臂是阻力臂两倍的杠杆F=12G s=2hv =20v省一半力,费距离滑轮组F=1n Gs=nh v =n 0v 既可省力又能改变力的方向 费距离忽略摩擦,G =G 物+G 动滑轮 2、 滑轮组用力情况的判断判断用力情况的关键是弄清几段绳子承担动滑轮和重物,在数绳子时,不但要明确绳子是否承担动滑轮和重物的重力,还要看清滑轮组的组装方式,不能只看滑轮个数;3、滑轮组绳子段数n与动滑轮个数m之间的关系:n=2m或n=2m+1;n为偶数时,绳子起点在定滑轮上;n为奇数时,绳子起点在动滑轮上;4、在给滑轮组绕绳时,若要求人站在地上拉动重物上升;则绳子最后必定穿过定滑轮,拉力方向向下;三、怎样才算做功1、做功的条件一是作用在物体上的力;二是物体在力的方向上通过了距离,二者缺一不可;2、常见的几种看似做功而实际没有做功的情况:不劳无功,劳而无功(1)物体依靠惯性通过了一段距离,如推出去的铅球,投掷出去的标枪;(2)有力作用在物体上,物体没有移动距离,如推而不动,搬而未起;(3)有力作用在物体上,物体也移动了一段距离,但力的方向与移动方向垂直或指向反方向;如:用手提着水桶水平运动,关闭发动机的汽车慢慢停下来;3、功的大小公式:W=FsF是做功的力的大小,s是物体在动力F的方向上通过的距离,它不一定等于物体实际移动的距离;使用机械提升重物时,动力做功可以使用公式W=Fs来计算,克服物体重力做功W=Gh;从斜面上滑下的物体,重力G对物体做功,物体在力的方向上移动的距离是斜面高h,而不是物体实际移动的距离即斜面的长l ,所以重力做的功是:W=Gh 省力的机械多移动距离,费力的机械省距离,总之任何机械都不省功,但使用机械可以给人们带来方便 四、 做功的快慢1、 功率的意义:表示物体做功的快慢;2、 功率的定义:单位时间里物体完成的功;3、 公式:WP F v t==• 特别提醒:运动公式P Fv =时要注意,当功率一定时,要增大牵引力需要减小速度 4、单位:W 、kW功率数据的意义:一台机器的功率为500W,表示这台机器在1s 内做功500J; 5、区别机械的总功率和有用功率: 总功率指机械本身产生的功率,t总总W P =有用功率指机械用来做有用功的那部分功率:t有用有用W P =,P 有用=P 总·η 五、 机械效率1、 机械效率的定义:有用功跟总功的比值2、 公式: 100%W W =⨯有用总对于任何机械,η总小于1; 3、 有用功、总功、额外功(1) 有用功是为了达到目的、完成任务而对物体做的功;如:克服物重提升物体时,W 有用=Gh ,克服地面对物体的摩擦使物体运动时,W 有用=fs ; (2) 额外功是指对人们无用,但因为摩擦力和机械自重等存在,克服摩擦力和机械自重而不得不做的功;使用机械提升重物时,用来克服机械自重和机械各部分摩擦所做的是额外功;水平移动物体时,所做的克服有用摩擦之外所做的功为额外功; (3) 总功是:W W W 总有用额外=+,也就是人们使用机械时实际做的功;W •总动=F s ,式中动F 是作用在机械上的动力,s 是动力动F 通过的距离;(4) 提高机械效率的主要方法:增加有用功,减少额外功,增大有用功与额外功的比值;对于组合一定的滑轮组,增大提升物体的重力,增大所做的有用功,可提高其机械效率;4.计算机械效率的各种变形式. A.在竖直方向上提升物体,η====对于杠杆:n =s/h =;对于滑轮组:n =s/h,s 为动力移动的距离,h 为物体提升的高度 注:若只计动滑轮的重,则F =G+G 轮/n,机械效率η还可等于,即η=.B.在水平方向上拉动物体,η==s 物为物体移动的距离,s 动力为拉力移动的距离 C.注意事项① 机械效率与功率的区别功率是表示机械做功的快慢,功率大只表示机械做功快;机械效率是表示机械对总功利用率高低的物理量,效率高只表示机械对总功的利用率高.因此,功率大的机械不一定机械效率高,如内燃机车的功率是4210W,但它的效率只有30—40%;而机械效率高的机械,它的功率不一定就大,如儿童玩具汽车的电动机效率可达80%,但功率只有几瓦.②机械效率的高低与机械是否省力无内在联系,不能认为越省力的机械效率就越高.。
简单机械知识点总结
简单机械知识点总结简单机械是物理学中的一个概念,指的是由一些基本部件组成的机械装置,用于改变力的大小和方向,以便于完成工作。
简单机械包括杠杆、轮轴、滑轮、斜面等,它们在日常生活中广泛应用,有助于我们降低力的大小和方向,从而减轻工作的繁重程度。
1. 杠杆杠杆是一种简单机械,由杠杆臂和支点组成。
杠杆的作用是改变力的作用点和方向。
杠杆有三类:一类杠杆、二类杠杆和三类杠杆。
一类杠杆的支点位于力的一侧,力的方向和作用点相反;二类杠杆的支点位于力的中间,力的方向和作用点相同;三类杠杆的支点位于力的一侧,力的方向和作用点相同。
2. 轮轴轮轴是一种简单机械,由一个固定轴和一个围绕轴旋转的圆盘组成。
轮轴的作用是改变力的方向,并且可以减轻力的大小。
例如,使用轮轴可以方便地将力从水平方向转换为垂直方向,如抬起重物时使用滑轮组。
3. 滑轮组滑轮组是由多个滑轮组合而成的简单机械。
滑轮组的作用是改变力的大小和方向。
通过增加滑轮的数量,可以减小需要施加的力的大小,但要增加施加力的距离。
4. 斜面斜面是一种倾斜的平面,可以减小提升物体所需的力。
斜面的作用是改变力的方向,并且可以减轻力的大小。
使用斜面可以将需要垂直提升的物体转换为水平推动,从而减小所需的力。
5. 齿轮齿轮是由一对或多对齿轮组成的机械装置。
齿轮的作用是改变力的大小和方向。
通过不同大小的齿轮组合,可以改变力的大小和方向,实现机械装置的传动和转动。
6. 螺旋螺旋是一种旋转的直线形状,可以将转动运动转换为直线运动。
螺旋的作用是改变力的方向,并且可以减轻力的大小。
例如,使用螺旋形状的螺栓可以将旋转力转换为线性力,用于固定两个物体。
7. 弹簧弹簧是一种具有弹性的材料,可以储存和释放能量。
弹簧的作用是改变力的大小和方向。
通过压缩或拉伸弹簧,可以储存能量,并在需要时释放能量,实现物体的运动。
8. 锁紧装置锁紧装置是一种用于固定物体的装置,可以防止物体的移动或旋转。
锁紧装置的作用是改变力的大小和方向。
《简单机械-杠杆》课件
2
杠杆的平衡条件
杠杆在平衡时,力矩之和为零,通过调整力臂和力的大小来实现平衡。
3
杠杆的支点选择
选择合适的支点可以改变杠杆的力的乘积和方向。
杠杆的应用
杠杆在实际世界中的应用
杠杆被广泛应用于建筑、工程、 车辆和日常生活,以增加力量和 改变力的方向。
杠杆的优点和缺点
杠杆的优点是能够以较小的力实 现较大的力矩,但缺点是可能需 要较长的杠杆臂。
杠杆的定义和分类
杠杆的概念
杠杆是一种用于增加力量或 改变力向的方向的装置。
杠杆的分类方式
杠杆可以根据支点的位置和 力的作用方向进行分类。
杠杆的特点
杠杆能够以较小的力产生较 大的力矩,并实现平衡或移 动物体。
杠杆的原理
1
杠杆的作用原理
杠杆通过应用力矩的概念,利用力的乘积和力臂的长度来实现力的转换。
杠杆的实际应பைடு நூலகம்案例
一个经典的杠杆应用案例是撬起 重物,如使用撬棍翘起大石头。
总结与展望
1 杠杆的重要性和意义
杠杆作为一种简单机械,对于人类的生活和工作具有重要意义。
2 未来杠杆的发展方向
未来,随着科技的进步,杠杆的应用将越来越广泛并不断创新。
3 可能遇到的问题和推荐的解决方案
在应用杠杆时,可能会遇到力的不平衡等问题,解决方案可以是调整杠杆的长度或改变 支点位置。
《简单机械-杠杆》PPT课 件
# 简单机械-杠杆
在本课件中,我们将了解简单机械中的一个重要部分-杠杆。通过深入的讨论, 我们将探索杠杆的定义、分类、原理以及实际应用。
引言
1 什么是简单机械
简单机械是一类基本的机械装置,用于转换 力、改变力的大小或方向。
中考复习课件11简单机械复习-杠杆
R A
练12.如图所示,用瓶起子起瓶盖时,瓶起子是一个杠
杆,O是它的支点,F2是它受到的阻力。请你在图中画 出作用在A点的最小动力F1及其力臂l1。
答图
六 探究杠杆的平衡条件
L1
L2
o
F1
杠杆
平衡
F2
螺母
1.杠杆平衡:_杠__杆__静__止__状__态___ 注意:杠杆在任一位置静止 时都是杠杆平衡(如右图)
因为 OC=2CA
L1
所以 L2=OC=
2 3
OA
因为绳与杆的夹角是30 º
L2 G
所以 L1=
1 OA 2
根据杠杆的平衡条件: F1L1=F2L2
得 F1=
GL2 L1
=
60N× 1
2 3
OA =80N
2 OA
例6. 如图,一位体重600牛的同学在做俯卧撑,A点 为重心,则地面对双手的作用力方向为 竖直向上 ,
FA=200N
A
C
B
G
A
FCB=300N B
若抬起B端时,则A为支点
F
解:G=mg=2kg×10N/kg=20N
O
根据杠杆的平衡条件: F1L1=F2L2
BA
得:F×OB=G×OA
G×OA F=
OB
= 20N×0.3m =30N 0.2m
练4. 如图:OC=2CA,物体重为60N,不计杠杆自身重 力,绳与杆的夹角为30 º ,则绳的拉力为多少?
解:F2=G=60N
2.用杠杆平衡条件解决杠杆平衡问题 例16.如图所示的轻质杠杆,AO小于BO.在A、B两端 悬挂重物G1和G2后杠杆平衡.若将G1和G2同时向支点O 移动相同的距离,则( C ) A. 杠杆仍保持平衡 B. 杠杆的A端向下倾斜 C. 杠杆的B端向下倾斜 D. 无法判断
认识简单机械杠杆课件
(1)支点(O): (2)动力(F1): (3)阻力(F2): (4)动力臂(l1): (5)阻力臂(l2):
使杠杆绕着转动的固定点 使杠杆转动的力 阻碍杠杆转动的力 从支点到动力作用线的距离 从支点到阻力作用线的距离
活动:找出常见工具的五要素
活动4:每个要素2分
每个学习小组从中间的桌子上找出任意 一个有杠杆的物品,找出杠杆的五要素,并 画在纸上,派一名代表上台给大家解释。
认识简单机械 -----杠杆
什么是杠杆 杠杆的五要素 杠杆的图示 人体的杠杆
活动:如果你是119救援队员
前几个星期深圳发生了2.8级的地震,多 人有震感。如果发生破坏性的大地震,有楼 板把市民的腿压住了,而你是救援队员,在 不对遇难者造成伤害的前提下你应该如何帮 助他脱离险境?
他是如何做到的?
返回
3、杠杆的图示
1、确定支点 2、确定并作出动力和阻力的图示 3、用三角板作出支点到力的作用线的垂线
给他们评评理
活动5:站对队伍加5分
科学课上老师让张三和李四话出跷跷板的动力臂,他 们的结果有分歧,你觉得哪位同学画错了,错在哪里?
蓝色箭头是动力, 红色虚线是张三画的动力臂,黄色是虚线李四画的动力臂
因此我们要注意:
动力臂(阻力臂)是支点到动力 (阻力)作用线的距离。是点到线的 垂直距离,我们放松一下吧
返回
活动7:解释一个加2分
F1
L1
F2
·O L2
冥想时间
不一定 在杠杆 上哦
不一定是直 的哦
作业:同步练习 A本25课时
课外作业:寻找教室里存在的杠杆, 并找出杠杆的五要素
支点
硬棒
杠杆
1、什么是杠杆:
一根硬棒如果在力的作用下,能 够绕固定点转动,这根硬棒就叫做 杠杆。
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课时 第 2 课时
课题
3.3.2 认识简单机械之二
课型
新课
1、知识与技能:进一步理解杠杆平衡的条件,会判断杠杆的类型,知道 教学 目标 杠杆使用过程中能量的转化过程。 2、过程与方法:结合日常生活中的实例,分析杠杆类型。 3、情感、态度、价值观:知道不同类型杠杆的不同用途。
动力﹥阻 力 动力=阻力
费力但省 距离
省 距 离 即 少 移 动距离
费力
(既)不 直 接 称 天平、 定滑轮 省力(也 出 物 体 不费力) 、 的质量 也不省距 离又不费 距离(既 不多移动 距离也不 少移动距 离) ◎省距离意义:动力作用点移动的距离小于阻力作用点移动的距离。费距离意义:动力作 用点移动的距离大于阻力作用点移动的距离。
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(二)新课教学 一、杠杆的类型
杠 杆 种 类 省 力 杠 杆 力臂关系 动力臂﹥ 阻力臂 力的关系 动力<阻 力 特点、 省力但费 距离 优点 省力
缺点
费距离
应用举例 手推车、铡 刀、羊角 锤、剪铁皮 的剪刀、开 瓶器、火钳 镊子、钓鱼 竿、手的前 臂、筷子
费 力 杠 杆 等 臂 杠 杆
动力臂, 动力臂和阻力臂已经确定, 且阻力臂大于动力臂, 所以是一个费力杠杆。根据 F1 L1=F2 L2 知:在动力臂和阻力臂确定的情况下, 手端的物体越重,肱二头肌提供的动力越大,感觉越累。 ☆思考:皮划艇比赛时,运动员一手撑住桨柄的末端(视为支点) ,另一手用力 划桨,此时的船桨是费力杠杆。 (解析:船桨在使用时,以桨柄的末端为支点, 下面手对船桨的力为动力,水对桨的力为阻力,这样在使用时,动力臂移动很小 一段距离,就可使动力移动较大一段距离,以利于船快速的前进。故船桨为费力 杠杆,其特点是省距离。 ) ☆思考点拨 (教材 82 页) : 为什么有的的杠杆会费力?设计这种杠杆的目的是什 么?结合身边的事例,解释这个现象。解析:费力的杠杆虽然费力,但可以省距 离。 设计这类杠杆的目的是为了在需要省距离而不需要省力的情况下应用。如用 钓鱼竿钓鱼时虽然费力, 但手臂移动很短距离可使钓鱼竿末端移动很长距离,从 而将鱼拉起。
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(一)复习旧知: F2 /F1 = L1 /L2(动力/阻力=阻力臂/动力臂) 这一式子的物理意义是:动力与阻力的比值等于阻力臂与动力臂的比值。若动力 臂是阻力臂的 n 倍 , 则 动 力 是 阻 力 的 1 / n 。 / /
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☆思考点拨 (教材 83 页) : 省力杠杆能不能省功?动力在做功过程中消耗的能量 转化成了什么形式的能? 解析:先回答“有没有既省力又省距离的杠杆?”答:既省力又省距离的杠杆是 不存在的。省力杠杆虽然省力,但要费距离。由于功等于力和物体在力的方向上 通过距离的乘积,故省力杠杆不能省功。动力在做功的过程中,消耗的能量转化 成克服阻力做功时所需要的能量。如物体的势能、摩擦时的热能等。
重点 难点 教学 方法
杠杆类型的判断 应用杠杆平衡条件进行计算 实验法,讲授法。
教学 准备
剪刀、指甲钳、镊子等
板 书 设 计
考 点 考点分析:①理解杠杆的平衡条件,知道杠杆省力、费力的原因。 (考试要 分 求 a )②能用杠杆平衡条件解释简单的问题。 (考试要求 b ) 析 教 学 过 程
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