初三物理滑轮知识点和相关例题如下:
知识点:
1. 定义:能够绕着固定点转动的硬棒。
2. 滑轮的分类:定滑轮和动滑轮。
3. 定滑轮的作用:改变力的方向。
4. 定滑轮实质是个等臂杠杆:动力臂是阻力臂的几倍,作用效果就是省几分之几力。
5. 动滑轮的作用:省一半力。
6. 动滑轮实质个动力臂为阻力臂二倍的杠杆(省力杠杆)。
7. 使用滑轮组时,滑轮组用几段绳子吊着物体,提起物体所用的力就是物体和动滑轮总重的几分之一。
例题:
1. 用一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组提升重物时,人对绳子的拉力为60N,每个滑轮重为10N,则这个滑轮组最多提起的重物为( )
A. 100N B. 210N C. 120N D. 90N
2. 用一个定滑轮和一个动滑轮组成的滑轮组提起重物时,如果拉力为80N,且使重物上升了3m,则有用功为( )
A. 240J B. 720J C. 80J D. 无法确定
3. 用一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组提起重物时,如果拉力的方向竖直向上移动的距离为s=3m,而重物在水平面上移动的距离为s'=2m,则拉力对重物所做的功是( )
A. 6m B. 6mC. 3mD. 无法确定
4. 用一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组提起重物时,若不计绳重和摩擦,则下列说法正确的是( )
A. 动滑轮个数越多越省力
B. 提起的重物越重越省力
C. 动滑轮的质量越大越省力
D. 不论提起多重的重物,都不省力
5. 用一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组提起重物时,绳子的固定端在天花板上,下列四种情况中,最省力的是( )
A. 有3段绳子承担动滑轮的重力
B. 有4段绳子承担动滑轮的重力
C. 动滑轮上有两段绳子承担重力
D. 动滑轮上有三段绳子承担重力
6. 用一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组提起重物时,若不计绳重和摩擦,则下列说法中正确的是( )
A. 动滑轮的个数越多越省力
B. 提起的物体越重越省力
C. 动滑轮的质量越大越省力
D. 不论提起多重的物体,都不省力
7. 用一个动滑轮和一个定滑轮组成的滑轮组提起重物时,绳子的固定端在绳子的末端上,下列四种情况中,最省力的应该是( )
A. 有3段绳子承担动滑轮的重力
B. 有4段绳子承担动滑轮的重力
C. 动滑轮上有三段绳子承担重力
D. 动滑轮上有四段绳子承担重力
以上问题答案仅供参考,建议查阅相关书籍或询问老师获取准确信息。
初三物理滑轮知识点和相关例题如下:
知识点:
1. 滑轮的定义:能够绕着中心轴转动的固定装置。
2. 定滑轮的特点:使用定滑轮能够改变力的方向,但不省力。
3. 动滑轮的特点:使用动滑轮能够省力,但不能改变力的方向。
4. 滑轮组:定滑轮和动滑轮的组合使用。
相关例题:
1. 一个人用动滑轮将重物提升到高处,若物重为50N,拉力为30N,则机械效率为多少?
2. 某人用滑轮组将重为90N的物体匀速提升到一定高度,已知动滑轮重为20N,不计绳重和摩擦,则拉力的大小是多少?
以上题目仅供参考,建议多做练习,熟悉题型,掌握解题技巧。
初三物理滑轮知识点和相关例题常见问题
一、滑轮知识点
1. 定滑轮:
(1)定义:中间的滑轮不动,只改变力的方向;
(2)实质:等臂杠杆;
(3)作用:改变用力的方向;
(4)特点:不省力也不费力,但可以改变作用力方向。
2. 动滑轮:
(1)定义:和重物一起移动的滑轮;
(2)实质:动力臂是阻力臂两倍的杠杆;
(3)作用:省力一半;
(4)特点:费力,但可以省距离。
3. 滑轮组:
(1)定义:由滑轮和绳子组成,可以提起很多重物的简单机械;
(2)特点:既可以省力,又可以改变力的方向。
二、例题及解析
例题1:一个重为5N的物体放在水平桌面上,用弹簧测力计沿水平方向拉着它匀速直线运动时,弹簧测力计的示数为3N,此时该物体受到的摩擦力为_____N。
解析:物体在水平方向上受到拉力和摩擦力的作用,由于物体做匀速直线运动,因此拉力和摩擦力是一对平衡力,大小相等,方向相反,所以摩擦力的大小为3N。
例题2:用动滑轮将重为5N的物体匀速提升1m,拉力F为3N,不计绳重和摩擦,则动滑轮的重力为_____N。
解析:根据动滑轮的特点可知,绳子的自由端移动的距离等于物体上升高度的两倍,因此物体上升高度为1m时,绳子自由端移动的距离为2m。根据功的原理可知,使用动滑轮时做的额外功等于克服动滑轮的重所做的功,因此有G动=W额外=FS=F×(2h-h)=3N×(2×1m-1m)=2N。
三、常见问题
1. 使用定滑轮可以改变力的方向,但是不能省力,那么是否意味着我们不需要使用定滑轮呢?
答:虽然定滑轮不能省力,但是它可以改变力的方向,这在某些情况下是非常有用的。例如在需要将重物从地面提升到空中时,使用定滑轮可以让我们更方便地控制重物的方向和位置。
2. 动滑轮可以省力,但是它的工作原理是什么?
答:动滑轮可以省力是因为它的实质是动力臂是阻力臂两倍的杠杆。当重物被提起时,动力臂增长,阻力臂缩短,因此动力变小,重物就可以被提起。这个原理也适用于其他类型的杠杆。
