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九年级上《简单机械》完整版浙教版1课件.pptx

1、简单机械(三)一、课前检测一、课前检测课前检测选择题每小题两分,填空题每空一分,限时10分钟,共计12分1如图所示,下列工具在使用中属于省力杠杆的是()A.筷子 B.钓鱼竿 C.钢丝钳 D.食品夹课前检测2如图题图所示的杠杆,动力F的力臂是()A.OD B.OF C.OA D.OC 课前检测3在“富国强军”的时代要求下,大连造船厂建造了首艘国产航空母舰。在建造过程中需要使用大型起重机“龙门吊”。它主要由主梁和支架构成,可以提升和平移重物,其示意图如图所示。在重物由主梁右端缓慢移到左端的过程中,右支架对主梁的支持力F与重物移动距离s的关系图象是()5 N,0,1 m/s定滑轮能改变力的方向,但不

2、能省力;60 N你认为_的实验方案更好,请说明你的理由_。在图乙、丁中分别作出定滑轮、动滑轮的动力臂和阻力臂,并找出动力臂和阻力臂之间的关系。杠杆、滑轮等简单机械,有的省力、有的不省力,使用它们时,有的可以少移动距离,有的却要多移动距离。选择题每小题两分,填空题每空一分,限时10分钟,共计12分【答案】由图可知,人用滑轮向上提升货物,滑轮为动滑轮,人的拉力2如图题图所示的杠杆,动力F的力臂是()70 N5如下图所示,物体重180N,动滑轮重20N,绳重和摩擦不计。省力但不可以改变力的方向;在使用滑轮组吊重物时,若动滑轮重力和摩擦力不计,动滑轮被几股绳子吊起,所用的力就是物重的几分之一。在图乙、

3、丁中分别作出定滑轮、动滑轮的动力臂和阻力臂,并找出动力臂和阻力臂之间的关系。因为总重是由2 股绳子承担,所以,所用的拉力为:(2)杠杆平衡后,小李在左右两侧分别挂上钩码,如图乙所示,杠杆的_端会下沉,要使杠杆重新在水平位置平衡,在不改变钩码悬挂点的位置和改变较少钩码的前提下,只需将_即可。在图乙、丁中分别作出定滑轮、动滑轮的动力臂和阻力臂,并找出动力臂和阻力臂之间的关系。3如图所示的滑轮组,每个滑轮重为20 N,绳重及摩擦不计。定滑轮特点OA D.课前检测4如图所示是小李和小王利用刻度均匀的轻质杠杆探究“杠杆平衡条件”的实验装置。(1)实验前没挂钩码时,杠杆静止的位置如图甲所示,此时应将螺母向

4、_调节,使杠杆在水平位置平衡。(2)杠杆平衡后,小李在左右两侧分别挂上钩码,如图乙所示,杠杆的_端会下沉,要使杠杆重新在水平位置平衡,在不改变钩码悬挂点的位置和改变较少钩码的前提下,只需将_即可。(3)小李和小王又分别设计了两种实验方案,小李的方案如图丙所示,小王的方案如图丁所示。你认为_的实验方案更好,请说明你的理由_。(4)实验中小王发现:如果在杠杆的O点用弹簧测力计施加一个向上的力,这个力在探究实验时是否影响到杠杆的平衡?请说明理由_。二、定滑轮和动滑轮二、定滑轮和动滑轮思考与讨论你知道国旗是怎样升到旗杆顶上的吗?它依靠的是旗杆上的滑轮让国旗升到顶上。你知道什么是滑轮吗?1.定滑轮和动滑

5、轮1观察滑轮,并指出它的结构特点。滑轮是一种周边有槽、可以绕着中心轴转动的轮子。1 m/sF1=F2=F32请用滑轮、细线、铁架台等设计两种不同方案,组装好装置,提升钩码。4m/s B.使用简单机械时,省力的就要费距离,且力是几分之一、距离就是相应的几倍;OA D.在使用简单机械时,你认为省力或费力、省距离或费距离,它们之间有什么关系?1观察滑轮,并指出它的结构特点。绳重及摩擦不计,F=(G+G动)=(100 N+20 N)=60 N,正确选项为B。OF C.每小题两分,限时10分钟,共计10分滑轮的轴跟物体一起运动是动滑轮。既可以省力又可以改变力的方向;弹簧测力计的拉力(牛)1学校升旗仪式上

6、,当升旗手缓缓向下拉绳子时,国旗就会徐徐上升,这是由于旗杆顶部有一个_滑轮,它的作用是改变_,它_(填“能”或“不能”)省功。F1=F2=F3在重物由主梁右端缓慢移到左端的过程中,右支架对主梁的支持力F与重物移动距离s的关系图象是()动滑轮在使用时,O 点为杠杆支点,滑轮的轴为阻力作用点,提升重物时,若不改变拉力的方向,则动滑轮相当于动力臂是阻力臂2 倍的省力杠杆。OA D.因为总重是由2 股绳子承担,所以,所用的拉力为:1.定滑轮和动滑轮2请用滑轮、细线、铁架台等设计两种不同方案,组装好装置,提升钩码。滑轮的轴固定不动就是定滑轮。支点在轴心o处方案一方案二滑轮的轴跟物体一起运动是动滑轮。支点

7、在边缘o处。活动11如图甲所示,用弹簧测力计测出钩码的重G1。2、如图乙所示,通过定滑轮用弹簧测力计匀速向下拉动钩码,记录弹簧测力计的读数F1,并与钩码的重相比较。甲乙活动1改变拉力的方向,如图丙所示,观察弹簧测力计的读数是否发生变化?F2F3G1只使用定滑轮,无论拉力方向怎么变化,弹簧秤的拉力始终与钩码重力相等即:F1 F2 F3 G1活动1 定滑轮特点定滑轮特点:定滑轮不省力也不费距离,但能改变力的方向。活动2在图乙、丁中分别作出定滑轮、动滑轮的动力臂和阻力臂,并找出动力臂和阻力臂之间的关系。分析为什么使用定滑轮不省力,而使用动滑轮可以省一半力。O G活动2F2=GGF1L1L2定滑轮在使

8、用时,相当于一个等臂杠杆,动力臂和阻力臂都等于滑轮的半径。你能用杠杆的平衡条件来分析论证吗?活动2F2=GF1由杠杆平衡的条件:F1L1=F2L2即:F1L1=GL2 因为:L1=L2只使用定滑轮,无论拉力方向怎么样,FG所以定滑轮不省力但能改变力的方向。活动2O 动滑轮在使用时,O 点为杠杆支点,滑轮的轴为阻力作用点,提升重物时,若不改变拉力的方向,则动滑轮相当于动力臂是阻力臂2 倍的省力杠杆。F1L1L2F2活动2F1L1L2F2=G由杠杆平衡的条件:F1L1=F2L2即:F1L1=GL2L1=2L2F1=G/2三、滑轮组三、滑轮组1.滑轮组定滑轮能改变力的方向,但不能省力;动滑轮能省一半

9、力,但不能改变力的方向。1、滑轮组:把定滑轮和动滑轮组合起来使用的装置。滑轮组优点:不但可以省力,而且可以改变力的方向。那么,使用滑轮组时,拉力的大小究竟跟什么因素有关呢?活动2、实验探究:滑轮组的拉力和物重的关系(1)实验器材:定滑轮、动滑轮、弹簧测力计、细绳、铁架台、钩码。(2)实验步骤:用弹簧测力计测出钩码和动滑轮的总重G。OA D.1如图所示,下列工具在使用中属于省力杠杆的是()费力的就可以省距离,且力是几倍、距离就是几分之一。1学校升旗仪式上,当升旗手缓缓向下拉绳子时,国旗就会徐徐上升,这是由于旗杆顶部有一个_滑轮,它的作用是改变_,它_(填“能”或“不能”)省功。例题 缠绕滑轮的绳

10、子能承受的最大拉力为300 牛,用它连接成如图3-49 所示的滑轮组,能否提升600 牛的重物?(已知动滑轮重20 牛,摩擦及绳的质量不计)解:在图所示的滑轮组中,重物和动滑轮的总重G 600 牛 20 牛 620 牛。2请用滑轮、细线、铁架台等设计两种不同方案,组装好装置,提升钩码。定滑轮特点:定滑轮不省力也不费距离,但能改变力的方向。5如下图所示,物体重180N,动滑轮重20N,绳重和摩擦不计。由杠杆平衡的条件:F1L1=F2L2F1F2F3定滑轮能改变力的方向,但不能省力;在建造过程中需要使用大型起重机“龙门吊”。动滑轮在使用时,O 点为杠杆支点,滑轮的轴为阻力作用点,提升重物时,若不改

11、变拉力的方向,则动滑轮相当于动力臂是阻力臂2 倍的省力杠杆。在图乙、丁中分别作出定滑轮、动滑轮的动力臂和阻力臂,并找出动力臂和阻力臂之间的关系。由杠杆平衡的条件:F1L1=F2L2杠杆、滑轮等简单机械,有的省力、有的不省力,使用它们时,有的可以少移动距离,有的却要多移动距离。4m/s B.例题 缠绕滑轮的绳子能承受的最大拉力为300 牛,用它连接成如图3-49 所示的滑轮组,能否提升600 牛的重物?(已知动滑轮重20 牛,摩擦及绳的质量不计)1观察滑轮,并指出它的结构特点。活动按如图甲所示方式匀速拉动绳子,记录此时承担重物和动滑轮总重的绳子股数和弹簧测力计的读数F1。你知道承担重物绳子股数有

12、多少吗?活动按如图乙所示方式匀速拉动绳子,记录此时承担重物和动滑轮总重的绳子股数和弹簧测力计的读数F2。承担重物绳子即与动滑轮连接的绳子股数n=5滑轮组的拉力和物重的关系记录表实验钩码和动滑轮的总重(牛)承重绳子股数弹簧测力计的拉力(牛)拉力与物重关系甲4.1341.04乙4.1350.83F1=G/4F2=G/5动滑轮在使用时,O 点为杠杆支点,滑轮的轴为阻力作用点,提升重物时,若不改变拉力的方向,则动滑轮相当于动力臂是阻力臂2 倍的省力杠杆。1观察滑轮,并指出它的结构特点。定滑轮能改变力的方向,但不能省力;解:在图所示的滑轮组中,重物和动滑轮的总重G 600 牛 20 牛 620 牛。(1

13、)实验前没挂钩码时,杠杆静止的位置如图甲所示,此时应将螺母向_调节,使杠杆在水平位置平衡。你能用杠杆的平衡条件来分析论证吗?2请用滑轮、细线、铁架台等设计两种不同方案,组装好装置,提升钩码。在图乙、丁中分别作出定滑轮、动滑轮的动力臂和阻力臂,并找出动力臂和阻力臂之间的关系。在图乙、丁中分别作出定滑轮、动滑轮的动力臂和阻力臂,并找出动力臂和阻力臂之间的关系。杠杆、滑轮等简单机械,有的省力、有的不省力,使用它们时,有的可以少移动距离,有的却要多移动距离。钩码和动滑轮的总重(牛)你知道承担重物绳子股数有多少吗?(1)实验前没挂钩码时,杠杆静止的位置如图甲所示,此时应将螺母向_调节,使杠杆在水平位置平

14、衡。筷子 B.因为总重是由2 股绳子承担,所以,所用的拉力为:弹簧测力计的拉力(牛)例题 缠绕滑轮的绳子能承受的最大拉力为300 牛,用它连接成如图3-49 所示的滑轮组,能否提升600 牛的重物?(已知动滑轮重20 牛,摩擦及绳的质量不计)例题 缠绕滑轮的绳子能承受的最大拉力为300 牛,用它连接成如图3-49 所示的滑轮组,能否提升600 牛的重物?(已知动滑轮重20 牛,摩擦及绳的质量不计)只使用定滑轮,无论拉力方向怎么变化,弹簧秤的拉力始终与钩码重力相等即:F1 F2 F3 G14m/s B.实验结论:拉力F的大小与承担物体总重的绳子段数n有关。在使用滑轮组吊重物时,若动滑轮重力和摩擦

15、力不计,动滑轮被几股绳子吊起,所用的力就是物重的几分之一。1nFGS=nh思考与讨论杠杆、滑轮等简单机械,有的省力、有的不省力,使用它们时,有的可以少移动距离,有的却要多移动距离。在使用简单机械时,你认为省力或费力、省距离或费距离,它们之间有什么关系?使用简单机械时,省力的就要费距离,且力是几分之一、距离就使用简单机械时,省力的就要费距离,且力是几分之一、距离就是相应的几倍;费力的就可以省距离,且力是几倍、距离就是几是相应的几倍;费力的就可以省距离,且力是几倍、距离就是几分之一。分之一。练一练例题 缠绕滑轮的绳子能承受的最大拉力为300 牛,用它连接成如图3-49 所示的滑轮组,能否提升600

16、 牛的重物?(已知动滑轮重20 牛,摩擦及绳的质量不计)滑轮组练一练例题 缠绕滑轮的绳子能承受的最大拉力为300 牛,用它连接成如图3-49 所示的滑轮组,能否提升600 牛的重物?(已知动滑轮重20 牛,摩擦及绳的质量不计)滑轮组解:在图所示的滑轮组中,重物和动滑轮的总重G 600 牛 20 牛 620 牛。因为总重是由2 股绳子承担,所以,所用的拉力为:可见,拉力大于绳子所能承受的最大拉力,所以不能用来提升600 牛的重物。答:该滑轮组不能用来提升600 牛的重物。课堂总结课堂总结1 1、定滑轮、定滑轮不省力但可以改变力的方向;原理:等臂杠杆。不省力但可以改变力的方向;原理:等臂杠杆。2

17、2、动滑轮、动滑轮省力但不可以改变力的方向;原理:动力臂是阻力臂二倍的杠杆。省力但不可以改变力的方向;原理:动力臂是阻力臂二倍的杠杆。3 3、滑轮组、滑轮组既可以省力又可以改变力的方向;若动滑轮重力和摩擦力不计,动滑轮既可以省力又可以改变力的方向;若动滑轮重力和摩擦力不计,动滑轮被几股绳子吊起,所用的力就是物重的几分之一。被几股绳子吊起,所用的力就是物重的几分之一。四、课堂练习四、课堂练习课堂练习1学校升旗仪式上,当升旗手缓缓向下拉绳子时,国旗就会徐徐上升,这是由于旗杆顶部有一个_滑轮,它的作用是改变_,它_(填“能”或“不能”)省功。课堂练习2如图所示,小腾在参加社区劳动时,用滑轮组提重物。

18、此滑轮组中定滑轮是_,使用它的目的是_;动滑轮是_,使用它的目的是_。课堂练习3如图所示的滑轮组,每个滑轮重为20 N,绳重及摩擦不计。用它匀速提升重为100 N的物体,所用的拉力F是()A.50 N B.60 N C.70 N D.120 N 课堂练习4如图是现代家庭经常使用的自动升降衣架的结构示意图,它可以很方便地晾起洗好的衣服,取下晒干的衣服,其实就是通过一些简单机械的组合来实现此功能.图中动滑轮有()个,此装置()改变动力的方向。F课堂练习5用动滑轮提起重物时,沿三个不同方向用力,如图所示,三个力的大小关系是()A.F1F2F3 B.F1=F2=F3 C.F1F2F3F2 五、课后检测

19、五、课后检测课后检测每小题两分,限时10分钟,共计10分1用图中的简单机械,使重物G处于静止状态,不计摩擦、机械自重及绳重,其中用力最小的是()课后检测2如图所示的滑轮组,每个滑轮重为20 N,绳重及摩擦不计。用它匀速提升重为100 N的物体,所用的拉力F是()A.50 N B.60 N C.70 N D.120 N 课后检测3如图是使用简单机械匀速提升同一物体的四种方式(不计机械重和摩擦),其中最省力的是()课后检测4如图所示,在竖直向上大小为10 N的力F的作用下,重物沿竖直方向匀速上升。已知重物上升的速度为0.2 m/s,不计滑轮重、绳重及绳与滑轮之间的摩擦,则重物所受的重力大小和滑轮上

20、升的速度分别为()A.20 N,0.4m/s B.20 N,0.1 m/s C.5 N,0.4m/s D.5 N,0,1 m/s 课后检测5如下图所示,物体重180N,动滑轮重20N,绳重和摩擦不计。在拉力F的作用下,物体在10S内匀速上升了1m,求:拉力做功的功率。解析1.D 2.B【解析】本题考查了滑轮组的相关知识。绳重及摩擦不计,F=(G+G动)=(100 N+20 N)=60 N,正确选项为B。3.A【解析】本题考查滑轮。A图F=1/21/2G=G/4;B图F=2G;C图F=G/2;D图F=G/3,A选项符合题意。4.D 5.【答案】由图可知,人用滑轮向上提升货物,滑轮为动滑轮,人的拉力绳子自由端移动的速度 拉力做功的功率 P=Fv=100N0.2m/s=20W。

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