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    第10章 机械与人(知识梳理)-2020-2021学年八年级物理下学期期末专项复习(沪科版).doc

    • 资源ID:4257088       资源大小:125KB        全文页数:3页
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    第10章 机械与人(知识梳理)-2020-2021学年八年级物理下学期期末专项复习(沪科版).doc

    第10章 机械与人 知识梳理考点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叫做杠杆。2、杠杆的五要素:支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂杠杆能绕着转动的固定点叫做支点。使杠杆转动的力叫做动力,阻碍杠杆转动的力叫做阻力。力臂是支点到力的作用线之间的距离,而不是支点与力的作用点之间的距离。3、求力臂的步骤辨认杠杆,确定支点,作出动力、阻力的图示,将动力和阻力的图示延长,得动力作用线和阻力作用线,再从支点出发分别向二力的作用线作垂线,便得这两个力的力臂。4、杠杆平衡的条件动力动力臂阻力阻力臂,即F1L1F2 L2。(5)杠杆的分类杠杆种类 特点 省力杠杆 动力臂大于阻力臂,l1l2 动力小于阻力,FlF2 费力杠杆 动力臂小于阻力臂,l1l2 动力大于阻力,F1F2 等臂杠杆 动力臂等于阻力臂,l1l2 动力等于阻力,FlF2 考点2:滑轮1、定滑轮 定义:中间的轴固定不动的滑轮。 实质:等臂杠杆 特点: 使用定滑轮时可以改变力的方向; 不能省力也不省距离动力臂和阻力臂都等于滑轮的半径 绳子自由端移动的距离S=h(重物上升的距离) 定滑轮的作用:改变力的方向(目的) 对理想的定滑轮(不计摩擦力),绳子的拉力F=G 2、动滑轮:定义:和重物一起移动的滑轮。实质:动力臂为阻力臂两倍的省力杠杆。特点:使用动滑轮能省一半的力,但费距离。 不能改变方向。 在生活中不能忽略滑轮本身质量,所以在动滑轮上升过程中做了额外功,降低了机械效率。 绳子自由端移动的距离S=h(重物上升的距离)对理想的定滑轮(不计摩擦力和滑轮重力)F=G3、 滑轮组滑轮组既可省力也可改变力的方向。使用滑轮组时,滑轮组用n段绳子拉物体,拉物体所用的力F就是物重的n分之一,即FG/n,其中n表示拉物体的绳子数。4、机械效率拉力(或动力)所做的功,物理学中叫总功.对我们无用的,但又不得不做的功,叫额外功.从总功中减去额外功,才是对我们有用的功,物理学中叫有用功.机械效率我们把有用功跟总功的比值叫机械效率”.公式:,有用功总小于总功,所以机械效率总小于1”.考点3:功和功率1、 功(1)概念:功是作用于物体的力和物体在力的方向上移动的距离的乘积。(2)单位:焦耳,简称焦,符号是J。(3)公式:功力距离,即WFS。(4)力没有做功的三种情况物体受到力的作用,但没有移动距离,这个力对物体没有做功。例如人用力推一个笨重的物体而没有推动。一个人举着一个物体不动,力都没有对物体做功。物体不受外力,由于惯性做匀速直线运动。物体虽然通过了一段距离,但物体没有受到力的作用,这种情况也没有做功。物体通过的距离跟它受到的力的方向垂直,这种情况中虽然有力的作用,物体也通过了一段距离,但这个距离不是在力的方向上的距离,这个力也没有做功。例如人在水平面上推车前进,重力的方向竖直向下,车虽然通过了距离,但在重力方向上没有通过距离,因而重力没对车做功。(5)功与能的关系 如果一个物体能够做功,则这个物体就具有能。正在做功的物体一定具有能。2、功率(1)概念:功率是用来描述物体做功快慢的物理量。(2)单位:瓦特,简称瓦,符号是W。(3)公式 PW/t P=FV机器的功率是指机器对外做功时输出的功率,每台机器都有各自最大限度的输出功率,对于需确定功率的机器,由PFv,可知牵引力跟速度成反比。考点4:机械能及其转化1、能能的定义:能对外做功的物体具有能量。2、机械能(1)动能 动能是物体由于运动而具有的能。动能的大小与物体的质量及物体运动的速度有关。质量相同的物体,运动的速度越大,它的动能越大;运动速度相同的物体,质量越大,它的动能也越大。(2)势能 重力势能 物体由于被举高而具有的能叫做重力势能。势能的大小与物体的质量及物体所处的高度有关。质量相同的物体,所处的高度越高,它的重力势能越大;所处高度相同的物体,质量越大,它的重力势能也越大。弹性势能 物体由于弹性形变而具有的能叫做弹性势能。弹性势能的大小跟物体的材料以及弹性形变的大小有关,弹性形变越大,物体的弹性势能就越大。(3) 在一定条件下,动能可以转化为势能,势能也可以转化为动能。单摆、滚摆的运动充分表明动能和势能可以相互转化。机械能动能势能。(4)机械能守恒定律 物体具有的势能和动能是可以互相转化的,如果没有摩擦等阻力,那么在势能和动能的相互转化中,机械能的总量保持不变。机械能守恒定律反映了物体的动能和势能之间可以相互转化,在不存在阻力的条件下,物体动能和势能在相互转化过程中,能的总量保持不变。即动能的减少量恰好等于势能的增加量;反之,势能的减少量恰好等于动能的增加量。

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