㈠ 物理省力有那些 物理里面省力的原理有那些比如杠杆、滑轮.越多越好,加解释
杠杆,力臂乘以力为力矩,力臂越长越省力
动滑轮,多加一个动滑轮,可将力减少一半,以此类推
力分解,绷紧的绳子,当绳子在X轴方向绷紧,在Y轴只需要非常小的力,就可以使X轴两个非常重的物体向一起靠近
㈡ 动滑轮为什么相当于省力杠杆
所有的力学问题关键是要学会受力分析。对于动滑轮的作用我们完全可以不考虑动滑轮系统内部的力,把这个系统看做一个黑盒,从这个黑盒里面引出了三根线,其中一根挂的重物,一根固定在某个地方,另一根就是我们拉的这根了。这个系统现在就以及是很清晰了,我想你应该可以看的出为什么有时候它就相当于省力杠杆了
我说有时候,动滑轮并不总是省力的,这要看你三条线的角度了。比如你往一条绷的很紧的水平绳上挂一重物,即使绳子很结实,在这种情况下也很容易断掉。道理是一样的。你可以再想想
㈢ 物理学中把绳子在杆子上绕几圈后下拉时会省力很多,是什么原理
滑轮组省力。动滑轮省力。
原理还是能量守恒。
力是省了,但是功可省不了。
拉的时候得拉那高度的好几倍。
㈣ 初三物理力学公式 只要杠杆的和滑轮组的 给大家个例子 F1:F2=L2:L1 动力:阻力=阻力臂:动力臂
杠杆的你都会了啊!
滑轮的——
只用一个定滑轮 F=G
只用一个动滑轮,F=G/2
滑轮组 F=G/n G=G物+G动——为重物重力和动滑轮重力之和,n 为承重绳段数!
机械效率 η=W有/W总=G/nF=G物/(G物+G动)
W有=Gh W总=FS
S=nh V(F)=nV(G)
也就这些啦!
仅供参考!
㈤ 根据图示,试着用杠杆原理来解释动滑轮为什么省力
其实,在滑轮组中起到省力作用的只有动滑轮,定滑轮不省力只是改变力的方向。动滑轮中,动力臂是阻力臂的两倍长,故省力。图的话,物理书上有的,你可以参考一下。如果是画图题,只要把滑轮组中每一个动滑轮都按照书上的样子画就行了。
㈥ 关于物理杠杆和滑轮滑轮组的知识
杠杆就是找准支点、动力阻力及力臂,并结合杠杆平衡的条件解题,这其中常见的题型一是:从力或力臂变化去判断另一个力及力臂变化的问题,比如动力始终与力臂垂直或动力方向始终不变等,只要画图并结合杠杆平衡的条件就能解决;二是:在杠杆的一端悬挂重物作为动力或阻力,计算重物对其支持面的压强问题,先通过平衡条件算出力的大小,再对重物进行受力分析算出支持力的大小。 滑轮组就记住G总=nF绳自由端(不及摩擦及绳重)(有的情况:如重物浸在液体中受到浮力时G总=F动滑轮绳子对重物的拉力+G动滑轮),滑轮组的机械效率=F动滑轮绳子对重物的拉力*h物/F绳自由端*s绳自由端
㈦ 物理学上动滑轮的结构和主要在生活中的例子
实际上,一个动滑轮在工作时,在滑轮的两边各有一个同方向的动力;而在轴心处有一个反向的阻力.一般情况下,轴上的力等于边上两个力的和.但是,如果把动滑轮当做一个杠杆的时候,是拿轮的直径做为杠杆.根据实际情况,在动滑轮的轴上有一个阻力,而在自由端有一个动力.即然动力和阻力的方向和位置都已确定,那么这个杠杆的支点就一定在杆的另一端___即,直径的另一端了.在生活中,动滑轮没有定滑轮常见.但是在生产中,确是太常见了.如最常见的塔式起重机,它与重物的连接处即是一个动滑轮.
㈧ 用杠杆原理来解释动滑轮为什么能省力
动滑轮是动力臂是阻力臂的两倍l1=2l2
根据公式f1l1=f2l2可得:f1=f2l2/l1=f2/2
所以动滑轮可以省一半力。
㈨ 物理动滑轮和定滑轮公式
动滑轮:F=G/2 s=2h (忽略摩擦 G=G物+G动)
定滑轮:F=G s=h (忽略摩擦)
动滑轮可以看做是一个省力杠杆,O为杠杆的支点,滑轮的轴是阻力的作用点。被提升的物体对轴的作用力是阻力,绳对轮的作用力是动力。提升重物时,如果两边绳子平行,动力臂为阻力臂的两倍;动滑轮平衡时,动力为阻力的一半。
因此若不计动滑轮自身所受的重力,使用动滑轮可以省一半力,但这时却不能改变用力的方向,向上拉绳才能将重物提起。
定滑轮的中心轴固定不动。定滑轮的功能是改变力的方向,但不能省力。当牵拉重物时,可使用定滑轮将施力方向转变为容易出力的方向。
使用定滑轮时,施力牵拉的距离等于物体上升的距离,不能省力也不费力。绳索两端的拉力相等,所以,输出力等与输入力,不计摩擦时,定滑轮的机械效率接近于1。
(9)物理学中杠杆省立还是动滑轮扩展阅读
滑轮组的省力计算
公式:s=nh。 v绳=n*v物 F拉=(1/n)*G总
s:绳子自由端移动的距离。 v绳:绳子自由端移动(上升/下降)的速度
h:重物被提升的高度。 v物:物体移动(上升/下降)的速度
n:承重的绳子段数(与动滑轮相连的绳子)。 G总:物重+滑轮重(G物+G滑)。
其次,按要求确定定滑轮个数,原则是:一般的:两股绳子配一个动滑轮。