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杠杆斜面滑轮定义公式

发布时间:2022-03-07 08:43:16

杠杆、斜面、滑轮、轮轴、定滑轮、动滑轮的原理

一、杠杆原理

杠杆又分称费力杠杆、省力杠杆和等臂杠杆,杠杆原理也称为“杠杆平衡条件”。要使杠杆平衡,作用在杠杆上的两个力矩(力与力臂的乘积)大小必须相等。

即:动力×动力臂=阻力×阻力臂,用代数式表示为F1·L1=F2·L2。式中,F1表示动力,L1表示动力臂,F2表示阻力,L2表示阻力臂。从上式可看出,要使杠杆达到平衡,动力臂是阻力臂的几倍,阻力就是动力的几倍。

二、斜面原理

斜面(inclined plane)是一种倾斜的平板,能够将物体以相对较小的力从低处提升至高处,但提升这物体的路径长度也会增加。斜面是古代希腊人提出的六种简单机械之中的一种。

假若斜面的斜率越小,即斜面与水平面之间的夹角越小,则需施加于物体的作用力会越小,但移动距离也越长;反之亦然。假设移动负载不会造成能量的储存或耗散,则斜面的机械利益是其长度与提升高度的比率。

在日常生活中,时常会使用到斜面。行驶车辆的坡道是一种常见的斜面;卡车装载大型货物时,常会在车尾斜搭一块木板,将货物从木板上往上推,所应用的也是斜面的理论。

三、滑轮原理

滑轮主要的功能是牵拉负载、改变施力方向、传输功率等等。多个滑轮共同组成的机械称为“滑轮组”,或“复式滑轮”。滑轮组的机械利益较大,可以牵拉较重的负载。滑轮也可以成为链传动或带传动的组件,将功率从一个旋转轴传输到另一个旋转轴。

四、轮轴原理

轮轴的实质是可以连续旋转杠杆.使用轮轴时,一般情况下作用在轮上的力和轴上的力的作用线都与轮和轴相切,因此,它们的力臂就是对应的轮半径和轴半径.

由于轮半径总大于轴半径,因此当动力作用于轮时,轮轴为省力费距离杠杆(下面的第一幅图),实际的例子:有自行车脚踏与轮盘(大齿轮)是省力轮轴.当动力作用于轴上时,轮轴为费力省距离杠杆,实际的例子有:自行车后轮与轮上的飞盘(小齿轮)、吊扇的扇叶和轴都是费力轮轴的应用。

五、定滑轮原理

使用时,滑轮的位置固定不变;定滑轮实质是等臂杠杆,不省力也不费力,但可以改变作用力方向.杠杆的动力臂和阻力臂分别是滑轮的半径,由于半径相等,所以动力臂等于阻力臂,杠杆既不省力也不费力。

定滑轮不能省力,而且在绳重及绳与轮之间的摩擦不计的情况下,细绳的受力方向无论向何处,吊起重物所用的力都相等,因为动力臂和阻力臂都相等且等于滑轮的半径。

六、动滑轮原理

动滑轮省1/2力多费1倍距离,这是因为使用动滑轮时,钩码由两段绳子吊着,每段绳子只承担钩码重的一半,而且不能改变力的方向。实质是个动力臂(L1)为阻力臂(L2)二倍的杠杆:图中,O是支点,F1是提升物体的动力,F2是物体的重力(也可理解为不用机械时提升物体用的力)。

⑵ 杠杆 、滑轮、斜面等都是什么

都是省力费距离,杠杆、斜面不能改方向,滑轮可以方向

⑶ 高赏求初三物理杠杆滑轮知识点,计算公式公式,越细越好

杠杆平衡条件 F1 L1 = F2 L 2 杠杆平衡条件也叫杠杆原理
滑轮组 F = G / n
F =(G动 + G物)/ n
SF = n SG 理想滑轮组
忽略轮轴间的摩擦
n:作用在动滑轮上绳子股数
功 W = F S = P t 1J = 1N?m = 1W?s
功率 P = W / t = Fυ 1KW = 103 W,1MW = 103KW
有用功 W有用 = G h(竖直提升)= F S(水平移动)= W总 – W额 =ηW总
额外功 W额 = W总 – W有 = G动 h(忽略轮轴间摩擦)= f L(斜面)
总功 W总= W有用+ W额 = F S = W有用 / η
机械效率 η= W有用 / W总
η=G /(n F)
= G物 /(G物 + G动) 定义式
适用于动滑轮、滑轮组

⑷ 谁能告诉一下杠杆、斜面、滑轮的相关资料啊(不要是谁发明的资料和历史)

1、杠杆:一根硬棒,在力的作用下能围绕着固定点转动,这根硬棒就是杠杆。
1、杠杆的平衡条件:

动力×动力臂=阻力×阻力臂

F1×L1=F2×L2

(1) 支点:杠杆围绕着转动的点

(2) 动力:使杠杆转动的力

(3) 阻力:阻碍杠杆转动的力

(4) 动力臂:从支点到动力作用线(F1)的距离

(5) 阻力臂:从支点到阻力作用线(F2)的距离

斜面是一种简单的机械,但对斜面的问题尤其是力学问题的分析却容易出错.其中认为斜面总能省力就是一种比较典型的错误.

滑轮是杠杆的变形,属于杠杆类简单机械。
滑轮分为:定滑轮、动滑轮

⑸ 功。功率。杠杆。滑轮所有定理公式

力与物体在力的方向上通过的距离的乘积称为机械功(mechanical work),简称功。功定义为力与位移的内积[1]。
其中,W 表示功,F 表示外力,而dx 表示与外力同方向的微小位移;上式应表示成路径积分,a 是积分路径的起始点,b 是积分路径的终点。为了了解物体受力作用,经过一段距离后所产生的效应,而定义出

⑹ 滑轮斜面的牵引力怎么计算公式

功的公式:W=FS
考虑是否做功要注意功的两个因素:一是作用在物体上的力(F);二是受力物在力方向移动的距离.(二者缺一不可)
功率的公式:P=W/t=FS/t=FV
斜面公式:FL=GH
杠杆平衡条件:动力乘动力臂=阻力乘阻力臂或F1L1=F2L2
滑轮:1)定滑轮相当于等臂杠杆;
2)动滑轮相当于动力臂是阻力臂二倍的杠杆;
3)滑轮组相当于动力臂是阻力臂n倍的杠杆.
斜面的机械效率=(W有/W总)100%
W有是有用功即克服重力所做的功.(通常说应做的功.)
W总是总功即拉力所做的功.(有用功和额外功)
滑轮的机械效率:
1)定滑轮的机械效率=(W有/W总)100%(W有=GH W总=FS S=H)
2)动滑轮的机械效率=(W有/W总)100%(W有=GH W总=FnS S=H n是倍数) 例子可参考我的回答问题:
关摩擦力只提供公式:
1)滑动摩擦力的公式:fk=μkF正压力(μK是滑动摩擦系数)
2)滚动摩擦力(阻力矩)M=KF正压力.(K是滚动摩擦系数).

⑺ 请写出杠杆 齿轮 滑轮 轮轴 斜面的工作原理并举例说明生活中常见的物品

杠杆的工作原理,省力就会费了距离,费力就会省了距离。公式是 阻力*阻力臂=动力专*动力臂
生活中常见的多了,初中物理属课本就有,初中的物理题也有,简单举两个,翘铁钉时用的那个工具,开啤酒的起瓶器。
齿轮 滑轮 轮轴,其实都是杠杆的变形,用的公式仍然是杠杆的公式,只是形状不同
我举一下例子吧,比如滑轮,有定滑轮和动滑轮,对于定滑轮,其实就是滑轮转动中心就是“杠杆”的支点,动力和阻力到哪里的距离都是滑轮的半径,所以,定滑轮不省力,只改变力的方向(比如要让物体往上,本来没有滑轮只能往上用力,有了定滑轮,往下用力就可以让物体往上了)
轮轴,就是一个大轮和一个小轮固定在一个轴上,一转同时转。那么,那轴就是“杠杆”的支点,而动力和阻力到轴的距离不同,用力就不一样
比如我用大轮提物体,用小轮拉线,那么就是费力了
但是齿轮工程上一般利用的是两个接触的齿轮线速度一样,传动力的同时传速度
斜面的工作原理,我们可以设想一个工作场景,如果没有斜面,要搬一个东西上车的后备箱,至少要用和物重一样大的力,而用了斜面,我们只需要用比它的摩擦力大一点的力就可以让物体上到后备箱的高度,省力但也费了距离。

⑻ 求滑轮,杠杆,斜面的所有有关机械效率的公式

建议:理解的基础上记忆,如果理解了,用的时候自己都能推导出来。

死记太累:
滑轮:η=W有/W总=Gh/Fs=G/(G+G动)=G/nF 摩擦不计的情况下适用
杠杆:η=W有/W总=G物h物/Fs
斜面:η=W有/W总=Gh/Fs=Gh/(Gh+F摩s面)

不明追问。

⑼ 物理公式使用条件!!

1.杠杆自然平衡得时候
2 定义式,适用于动滑轮、滑轮组

⑽ 杠杆和滑轮定义以及它们的作用

杠杆的定义
杠杆是一种简单机械。 在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒就是杠杆(lever). 杠杆不一定必须是直的,也可以是弯曲的,但是必须保证 物理书中的杠杆
是硬棒。 跷跷板、剪刀、扳子、撬棒等,都是杠杆。 滑轮是一种变形的杠杆,且定滑轮是一种等臂杠杆,动滑轮是一种动力臂是阻力臂的两倍的杠杆。

作用:省力或改变力的方向

滑轮的定义
滑轮是一个周边有槽,能够绕轴转动的小轮。由可绕中心轴转动有沟槽的圆盘和跨过圆盘的柔索(绳、胶带、钢索、链条等)所组成的可以绕着中心轴转动的简单机械叫做滑轮。

作用:一:定滑轮
通过定滑轮来拉钩码并不省力。通过或不通过定滑轮,弹簧秤的读数是一样的。可见,使用定滑轮不省力但能改变力的方向。在不少情况下,改变力的方向会给工作带来方便。
二:动滑轮
使用动滑轮能省一半力,费距离。这是因为使用动滑轮时,钩码由两段绳子吊着,每段绳子只承担钩码重的一半。使用动滑轮虽然省了力,但是动力移动的距离大于钩码升高的距离,即费了距离。
三:滑轮组
为了既节省又能改变动力的方向,可以把定滑轮和动滑轮组合成滑轮组。 省力的大小 使用滑轮组时,滑轮组用几段绳吊着物体,提起物体所用的力就是物重的几分之一。

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