⑴ 初二物理题(杠杆)
这不是08年北京中考压轴题么?
网上有答案。
P1×S=300N,P2×S=200N,第一种情况下对A受力分析可得:FA1=1200N-300N=900N,此力即为对D的向下的拉力。对D进行受力分析,并设动滑轮重为G,作用在E端的力为X,则有:2X=G+900,由杠杆平衡条件又得:X×EO=T1×OH,即X:T1=OH:EO=5:2,对小成受力分析有:T1+F1=600。第二种情况下对A受力分析可得:FA2=1200N-200N=1000N,此力即为对D的向下的拉力。对D进行受力分析,则有:2Y=G+1000,由杠杆平衡条件又得:Y:T2=5:2,对小成受力分析有:T2+F2=600。由题目条件F1:F2=20:19。由上述条件可计算如下:X/T1=Y/T2=5:2,由等比定理得(Y-X):(T2-T1)=5:2,由F1=600-T1,
F2=600-T2,且F1:F2=20:19,可得20T2-19T1=600。再由2X=G+900,2Y=G+1000,可得Y-X=50,代入
(Y-X)/(T2-T1)=5:2,得T2-T1=20,再结合20T2-19T1=600,得T1=200N,T2=220N,F1=400N,F2=380N,
X=500N,Y=550N,G=100N至此答案全部解出。FA2=1000N,T2=220N,G=100N。
⑵ 初二物理题目(杠杆)
设:L=L1+L2=1.5,N1=200,N2=250
N1*L1=N2*L2
200*(L-L2)=250*L2
解得:L2=2/3米
⑶ 初二物理杠杆计算题
1、2Kg*4=0.25Kg*x 得x=专32cm
x*4=0.25*60 得x=3.75kg
2、属F*1=10*9.8*0.8 得F=78.4N
3、0.2*G=0.4*10 得G=20N
⑷ 八年级物理杠杆计算题
设杠杆长为L,质心在P奌,BO=(1/2)L,AO=L/8
AP=L/2,OP=L/2-L/8=(3/8)L,杠杆自重为G
G(3/8)L=120L/8
G=40N
⑸ 八年级物理杠杆
从支点向力来的作用线做垂线自,这根垂线就是力臂,但是这个力臂不一定是最长的,力臂长短决定于力的方向如何,如果力的方向和杠杆是垂直的,这个时候做力臂是最长的,如果力的方向和杠杆不是垂直的,锐角或者钝尖都会让力臂变短
⑹ 求一道初二物理杠杆的计算题 要有答案
27、为了保证起重机在起重时不会翻倒,起重机右边配有一个重物M,现测得重物M的质量为4t,AB为10m,BC为4m,CD为1m。(g取10N/㎏)
问:该起重机可起吊的最大物重为多少?(起重机本身的重不计)
解析:以点B为支点,BC为4m ,CD=1m,AB=10
因为,M=4t 所以由:F1×L1=F2×L2可得:
GM×BC= G物×AB即G物=( GM×BC)/ AB=20000N
所以最大重物重量为20000N
28、有一架不等臂天平,当将物体放在左盘中时称得质量为m1=225g,当物体放在右盘中时称得质量为m2=256g,则物体的质量是多少?
解析:设物体的质量为m,天平左臂长为L左,天平右臂长为L右
则,根据杠杆的平衡条件F1×L1= F2×L2可得:
m g × L左 = m1 g × L右 1
m2 g × L左 = m g × L右2
1/2可得:m/m2=m1/m
m2=m1× m2 =225×256=152×162(57600)
所以:m=240 g
⑺ 初二物理杠杆题
滑轮
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。滑轮是杠杆的变形,属于杠杆类简单机械。在我国早在战国时期的著作《墨经》中就有关于滑轮的记载。中心轴固定不动的滑轮叫定滑轮,是变形的等臂杠杆,不省力但可以改变力的方向。中心轴跟重物一起移动的滑轮叫动滑轮,是变形的不等臂杠杆,能省一半力,但不改变力的方向。实际中常把一定数量的动滑轮和定滑轮组合成各种形式的滑轮组。滑轮组既省力又能改变力的方向。
工厂中常用的差动滑轮(俗称手拉葫芦)也是一种滑轮组。滑轮组在起重机、卷扬机、升降机等机械中得到广泛应用。
滑轮有两种:定滑轮和动滑轮
(1)定滑轮实质是等臂杠杆,不省力也不费力,但可改变作用力方向.
定滑轮的特点
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。
定滑轮的原理
定滑轮实质是个等臂杠杆,动力L1、阻力L2臂都等于滑轮半径。根据杠杆平衡条件也可以得出定滑轮不省力的结论。
(2)动滑轮实质是动力臂为阻力臂二倍的杠杆,省1/2力多费1倍距离.
动滑轮的特点
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。
动滑轮的原理
动滑轮实质是个动力臂(L1)为阻力臂(L2)二倍的杠杆。
(3)滑轮组:由定滑轮跟动滑轮组成的滑轮组,既省力又可改变力的方向.
滑轮组用几段绳子吊着物体,提起物体所用的力就是总重的几分之一.绳子的自由端绕过动滑轮的算一段,而绕过定滑轮的就不算了.
使用滑轮组虽然省了力,但费了距离,动力移动的距离大于重物移动的距离.
滑轮组的用途:
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。
滑轮组的特点
用滑轮组做实验,很容易看出,使用滑轮组虽然省了力,但是费了距离——动力移动的距离大于货物升高的距离。
⑻ 初二物理关于杠杆的计算方法~~
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
[编辑本段]杠杆的性质
杠杆绕着转动的固定点叫做支点
使杠杆转动的力叫做动力,(施力的点叫动力作用点)
阻碍杠杆转动的力叫做阻力,(施力的点叫阻力作用点)
当动力和阻力对杠杆的转动效果相互抵消时,杠杆将处于平衡状态,这种状态叫做杠杆平衡,但是杠杆平衡并不是力的平衡。
杠杆平衡时保持在静止或匀速转动。
通过力的作用点沿力的方向的直线叫做力的作用线
从支点O到动力F1的作用线的垂直距离L1叫做动力臂
从支点O到阻力F2的作用线的垂直距离L2叫做阻力臂
杠杆平衡的条件:
动力×动力臂=阻力×阻力臂
或写做
F1×L1=F2×L2
杠杆平衡条件
使用杠杆时,如果杠杆静止不动或绕支点匀速转动,那么杠杆就处于平衡状态。
动力臂×动力=阻力臂×阻力,即L1F1=L2F2,由此可以演变为F2/F1=L1/L2
杠杆的平衡不仅与动力和阻力有关,还与力的作用点及力的作用方向有关。
假如动力臂为阻力臂的n倍,则动力大小为阻力的n/1
"大头沉"
动力臂越长越省力,阻力臂越长越费力.
省力杠杆费距离;费力杠杆省距离。
一、填空题(每空1分,共35分)
⑼ 初二物理杠杆练习题
http://..com/question/48606928.html?fr=qrl