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1、第六章力和机械(复习课),重力,1)定义:,由于地球的吸引而使地面附近的一切物体受到的力。,2)单位:,牛(N),3)大小:,G=mg,(g=),9.8N/kg,4)方向:,重力的方向总是竖直向下。,5)作用点:,重心,6)测量工具:,弹簧测力计,使用前:,检查指针是否指在零刻度处。,观察它的量程和分度值。,使用时:,弹簧指针、挂钩不与外壳摩擦。,例、一个放在斜面上的物体,其质量为5kg,用重力的示意图,表示出它的大小、方向、作用点。,G=49N,Gmg5kg9.8N/kg49N,物体所含物质的多少,地面附近的物体由于地球的吸引而受到的力,只有大小,没有方向,总是竖直向下,是物体的固有属性,同
2、一物体在任何地方,质量大小不变。,同一物体在地球不同地方或不同高度,重力大小略为不同,千克(Kg),牛顿(N),m,G,天平,弹簧测力计,G=mg(g取9.8N/kg),1、关于重力的正确说法是()A、向上抛的小球在向上运动过程中不受重力作用。B、空中飞行的飞鸟不受重力作用。C、重力在物体上的作用点就是此物体的重心。D、一个物体的重心一定在物体上。,C,2、铅球被推出后,不计空气阻力,在空中飞行时受到_作用,方向_。,重力,竖直向下,3、一个物体重100N,受到的空气阻力大小为10N,若物体只受这两个力作用,则下列说法正确的是:若物体竖直向上运动时,合力的大小是_,合力的方向_若物体竖直向下运
3、动时,合力的大小是_,合力的方向_,110N,竖直向下,90N,竖直向下,摩擦力,摩擦力,1)产生条件:,两个物体互相接触且挤压。,接触面粗糙。,在两物体接触面上。,2)方向:,与物体相对运动方向或相对运动的趋势的方向相反。,3)摩擦力的作用点:,4)影响摩擦力的大小的因素:,作用在物体表面的压力大小有关。,表面受到的压力越大,摩擦力越大。,接触面的粗糙程度有关。,接触面越粗糙,摩擦力越大。,两物体之间有相对运动或相对运动趋势。,增大有益摩擦的方法:,增加接触表面的粗糙程度。,增大物体间的压力。,变滚动为滑动。,列举相关的事例:,1、自行车用越大力刹车,就停得越快。,2、拔河时用力握绳子。,6
4、、上单杠,手上摸镁粉。,3、冬天在结冰的路面上撒沙。,4、冬天路面打滑,在汽车轮上缠铁链。,5、鞋底或轮胎有凹凸不平的花纹。,减小摩擦的方法:,减小压力。,减小接触面的粗糙程度。,变滑动为滚动。,分离摩擦面。,列举相关的事例:,1、手握单杆不能太紧,3、机器转动的部分加滚动轴承,4、磁悬浮列车靠强磁场把列车托起,2、加润滑油,例1、重10N的木块,被25N的压力F静压在竖直的墙壁上,则墙壁对木块的摩擦力的大小为_,假设用30N的压力压这一木块,木块静止不动,则墙壁对木块的摩擦力为_。,10N,10N,例2、如图所示是“研究影响滑动摩擦力大小的因素”实验。(1)实验中用到的探究方法是。(2)实验
5、过程中,弹簧测力计必须沿水平方向拉着物块做匀速直线运动,此时,滑动摩擦力的大小(选填“大于”“等于”或“小于”)弹簧测力计的示数。(3)在三次实验中,滑动摩擦力最大的是(填“甲”“乙”或“丙”)实验。(4)比较甲、乙实验,可得出结论:滑动摩擦力大小与有关;比较乙、丙实验,可得出结论:滑动摩擦力大小与有关。(以上两空均填“压力大小”或“接触面粗糙程度”),等于,控制变量法,丙,压力大小,接触面粗糙程度,下面关于摩擦力分类正确的是()A人正常走路时鞋底与地面的摩擦力是滑动摩擦力B汽车紧急刹车后,车轮抱死,车轮和地面的摩擦力是滑动摩擦力C人正常骑自行车时,两个车轮和地面之间的摩擦力都有滑动摩擦力D人
6、推着自行车走路时,两个车轮和地面之间的摩擦力都为滑动摩擦力,练习:,解析:人走路时,鞋底对于地面有向后的运动趋势,故是静摩擦力作用,A错误;汽车紧急刹车后,车轮抱死,车轮和地面的摩擦力是滑动摩擦力,B正确;人正常骑自行车时,两个车轮和地面之间的摩擦力都为静摩擦力,故C错误;推着自行车走路时,两个车轮和地面之间的摩擦力都为滚动摩擦力,D错误。,杠杆的五要素(如图所示),支点(O):杠杆绕着转动的点;它可以在棒的一端,也可以在棒的中间,在杠杆转动时,支点是相对固定的。,动力(F1):使杠杆转动的力,阻力(F2):阻碍杠杆转动的力,动力臂(L1):从支点到动力F1作用线的垂直距离,阻力臂(L2):从
7、支点到阻力F2作用线的垂直距离,动力F1,阻力F2,动力臂L1,阻力臂L2,支点,杠杆能绕某一固定点转动的硬棒(直棒或曲棒),力臂的画法,F1,O,L1,F3,F2,L3,一找找准支点(不动的点)二画画出力的作用线(沿力方向画虚线)三引引垂线(从支点到力的作用线)四标标垂足、标力臂,(1)力臂是从支点到力的作用线的垂直距离。,(2)力臂的画法:,(3)力臂可能在杠杆上,也可能不在杠杆上;而支点、动力和阻力的作用点一定在杠杆上。,杠杆平衡:杠杆在动力和阻力作用下处于静止状态。,杠杆平衡的条件,阻力臂,动力臂,L1,L2,L2,L1,上式表明,杠杆平衡时,杠杆的动力乘动力臂等于阻力乘阻力臂,即杠杆
8、的动力臂是阻力臂的几倍,杠杆的动力F1就是阻力F2的几分之一。这就是杠杆的平衡条件。,杠杆的作用,O,F2,F1,L2,L1,O,L1,L2,F1,F2,F1,F2,O,L1,L2,OA,所以OB的最长的动力臂。由杠杆平衡条件可知,在阻力和阻力臂都一定的情况下,动力臂越长,在动力越小。因此F1对应的动力臂最长,所以F1最小。,滑轮,定滑轮,1)定义:,使用过程中,滑轮的轴固定不动,3)定滑轮实质是个:,等臂杠杆,2)特点:,_力,,_改变力的方向。,F1F2G,不省,能,=,=,_距离,,不省,滑轮,动滑轮,1)定义:,3)动滑轮实质是个:,省力杠杆,2)特点:,_力,,_改变力的方向。,FG
9、,省,不能,_距离,,费,使用时,轴和重物一起移动,S=_h,n,F=G,滑轮组,1)定义:,2)特点:,_力:,_改变力的方向,FG,省,能,_距离,,费,S=_h,动滑轮和定滑轮的组合,n,如果不考虑摩擦、轮重,F,如果不考虑摩擦、考虑轮重,滑轮组绕线法奇定偶动,(1)当n为奇数时,采用_法。,下结,(2)当n为偶数时,采用_法。,上结,甲乙,甲图:n=_乙图:n=_,5,4,绳子自由端与物体在移动距离上的关系:无论是否考虑摩擦、动滑轮重,动力F的作用点通过的距离s与重物被提起的高度h之间的关系都是:s=nh(n为承担物重的绳子段数),对应的速度关系为v动力=nv重物。,注意,滑轮组一定可
10、以省力,但能否改变力的方向与绳子的绕法有关。,如图所示,用下列装置提升同一重物,若不计滑轮自重及摩擦,则最省力的是()ABCD,C,如图所示,用滑轮组将重G=160N的物体匀速提升2m,拉力F=60N,不计滑轮与轴之间的摩擦及绳重,则绳子末端移动的距离是m,动滑轮重N。,6,20,解析:由图知,承担物体和动滑轮的绳子有3股,n=3,物体上升高度h=2m,则绳子末端移动的距离s=3h=32m=6m;不计滑轮与轴之间的摩擦和绳重,拉力F=1/3(G+G动),则动滑轮重力G动=3FG=360N160N=20N,如图所示,滑轮重、绳重、摩擦力均忽略不计,利用两个滑轮提升同一重物,哪种组合最省力(),C,5、如图,地面上一物体重100牛顿,当物体做匀速直线运动时,物体与地面的摩擦力是60牛顿,则拉力F=牛顿。,f=60N,20,