Применение правила равновесия рычага к блоку. Золотое правило механики

Содержание

Слайд 2

Блок

Блок - колесо с желобом, укрепленное в обойме.
По желобу пропускают трос

Блок Блок - колесо с желобом, укрепленное в обойме. По желобу пропускают трос или веревку.
или веревку.

Слайд 3

Блок

Неподвижный блок

Подвижный блок

Блок Неподвижный блок Подвижный блок

Слайд 4

Неподвижный блок

Неподвижный блок- блок, ось которого закреплена и при подъеме грузов не

Неподвижный блок Неподвижный блок- блок, ось которого закреплена и при подъеме грузов
поднимается и не опускается.

Неподвижный блок можно рассматривать как рычаг, плечи которого равны: ОА = ОВ.
Согласно правилу равновесия рычага, силы, приложенные к блоку, также равны: F = P.
Неподвижный блок не дает выигрыша в силе, но позволяет изменять направление действия силы.

Слайд 5

Неподвижный блок

Неподвижный блок

Слайд 6

Подвижный блок

Подвижный блок – это блок, ось которого поднимается и опускается вместе

Подвижный блок Подвижный блок – это блок, ось которого поднимается и опускается
с грузом.

А- точка опоры рычага.
ОА -плечо силы Р, АВ- плечо силы F
АВ в два раза больше плеча силы Р -ОА
Подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза:
F = Р/2

Слайд 7

Подвижный блок

Подвижный блок

Слайд 8

Полиспат

Полиспат- комбинация нескольких подвижных и неподвижных блоков

Полиспат Полиспат- комбинация нескольких подвижных и неподвижных блоков

Слайд 9

Блок и система блоков

Блок и система блоков

Слайд 10

Применение блоков

Применение блоков

Слайд 11

Применение блоков

Кран мостовой

Подъемник с лебедкой

Применение блоков Кран мостовой Подъемник с лебедкой

Слайд 13

Простые механизмы, которыми пользуетесь дома или встречаетесь в природе.

Простые механизмы, которыми пользуетесь дома или встречаетесь в природе.

Слайд 14

«Золотое правило» механики

Автором «золотого правила»
механики является
древнегреческий ученый
Герон Александрийский,
живший в 1 веке н.э.

«Золотое правило» механики Автором «золотого правила» механики является древнегреческий ученый Герон Александрийский,

Слайд 15

«Золотое правило» механики

При использовании рычага выигрыша в работе не
получают. Пути, пройденные точками

«Золотое правило» механики При использовании рычага выигрыша в работе не получают. Пути,
приложения
сил на рычаге, обратно пропорциональны силам:

Слайд 16

«Золотое правило» механики

Действуя на длинное плечо рычага, мы выигрываем в силе, но

«Золотое правило» механики Действуя на длинное плечо рычага, мы выигрываем в силе,
при этом во столько же раз проигрываем в пути. Из равенства следует:
F1S1=F2S2, т.е А1=А2
Вывод: при использовании рычага выигрыша в работе не получают

Слайд 17

«Золотое правило» механики

Неподвижный блок
Пути, проходимые точками приложения сил F и

«Золотое правило» механики Неподвижный блок Пути, проходимые точками приложения сил F и
Р, одинаковы, одинаковы и силы, а значит, одинаковы и работы.
Неподвижный блок не дает выигрыша в работе.

Слайд 18

«Золотое правило» механики

Подвижный блок
Чтобы при помощи подвижного блока поднять груз

«Золотое правило» механики Подвижный блок Чтобы при помощи подвижного блока поднять груз
на высоту h, необходимо конец веревки, к которому прикреплен динамометр, переместить на высоту 2h.
Вывод: получая выигрыш в силе в 2 раза, проигрывают в 2 раза в пути, а следовательно, подвижный блок не дает выигрыша в работе.

Слайд 19

«Золотое правило» механики

Ни один из механизмов не дает выигрыша в работе.

«Золотое правило» механики Ни один из механизмов не дает выигрыша в работе.
Во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии.
F1S1=F2S2, А1=А2

Слайд 20

Задание Какую силу нужно приложить к блоку, чтобы поднять груз?

Дано

Задание Какую силу нужно приложить к блоку, чтобы поднять груз? Дано Р=600Н
Р=600Н
Найти
F-?
Решение
Т Так как перед нами подвижный блок, то он дает выигрыш в силе в 2 раза, значит, F=P/2=300 H

F

P

Слайд 21

Домашнее задание:

§ 56 ; 57
упр. 36 ( 3 )

Домашнее задание: § 56 ; 57 упр. 36 ( 3 ) стр. 232 № 111
стр. 232 № 111