一、力的基本概念
什么是力
力是物体对物体的作用。力不能脱离物体而单独存在,一个力必然涉及两个物体——施力物体和受力物体。力的符号是F,国际单位是牛顿,简称牛,符号是N。
力的三要素:大小、方向、作用点。力的三要素决定了力的作用效果。
力的作用效果:
- 改变物体的运动状态(由静到动、由动到静、速度大小改变、运动方向改变)
- 改变物体的形状(使物体发生形变)
力的示意图:用一根带箭头的线段表示力。线段的起点表示力的作用点,箭头方向表示力的方向,线段长短表示力的大小。同一图中,力越大,线段越长。
例:用5N的力水平向右推木箱
→ 画法:在木箱上画起点,向右画箭头
→ 标注 F = 5N力的分类
| 分类方式 | 力的类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 按性质 | 重力、弹力、摩擦力、磁力、分子力等 | 力的本质属性 |
| 按效果 | 压力、拉力、推力、支持力、动力、阻力等 | 力的作用效果 |
易错提醒:一对平衡力与一对相互作用力的区别——平衡力作用在同一物体上,相互作用力作用在两个不同的物体上。
二、重力(Gravity)
定义
由于地球的吸引而使物体受到的力叫做重力。重力的施力物体是地球。
计算公式
G = mg其中:G—重力(单位:N);m—质量(单位:kg);g—重力常数(≈9.8 N/kg,粗略计算取10 N/kg)
重力的特点
- 方向:竖直向下(指向地心)。注意:不是「垂直向下」!
- 作用点:重心——物体的重心不一定在物体上(如圆环的重心在圆心)
例题1:一个质量为50kg的中学生站在地面上,求他所受的重力。(取g=10N/kg)
解:
G = mg = 50kg × 10N/kg = 500N
答:该中学生所受的重力为500N。变形题:若该中学生乘坐电梯加速上升,他受到的重力会变化吗?
答:重力只与质量有关,只要质量不变、地理位置不变,重力就不变。电梯加速上升时,人对地面的压力会变大(超重现象),但人的重力仍然是500N。很多同学会混淆「重力」和「压力」,需要特别注意。
三、弹力(Elastic Force)
定义
物体由于发生弹性形变而产生的力叫做弹力。常见弹力有:支持力、压力、绳的拉力、弹簧的弹力等。
胡克定律(弹簧弹力)
F = kx其中:F—弹簧弹力(N);k—劲度系数(N/m),由弹簧本身决定;x—形变量(m),即伸长量或压缩量
使用条件:在弹性限度内,弹簧的弹力与形变量成正比。
例题2:一根弹簧原长10cm,挂上2N的钩码后长度为12cm。求:(1)弹簧的劲度系数;(2)若挂上5N的钩码,弹簧总长是多少?(弹性限度内)
解:
(1)弹簧伸长量 x₁ = 12cm - 10cm = 2cm = 0.02m
F₁ = kx₁ → k = F₁ / x₁ = 2N / 0.02m = 100 N/m
(2)F₂ = 5N,伸长量 x₂ = F₂/k = 5N / 100(N/m) = 0.05m = 5cm
弹簧总长 = 原长 + 伸长量 = 10cm + 5cm = 15cm
答:弹簧的劲度系数为100 N/m,挂5N钩码时总长为15cm。四、摩擦力(Friction)
定义
两个相互接触的物体,当它们发生相对运动或具有相对运动趋势时,在接触面上产生的一种阻碍相对运动的力,叫做摩擦力。
摩擦力的分类
| 类型 | 定义 | 方向 | 大小 |
|---|---|---|---|
| 静摩擦力 | 有相对运动趋势但未运动 | 与相对运动趋势方向相反 | 随外力变化,有最大值 |
| 滑动摩擦力 | 已经发生相对滑动 | 与相对运动方向相反 | f = μN |
| 滚动摩擦力 | 物体滚动时产生的摩擦 | 与相对运动方向相反 | 远小于滑动摩擦力 |
滑动摩擦力公式
f = μN其中:f—滑动摩擦力(N);μ—动摩擦因数(无单位,与接触面粗糙程度有关);N—正压力(N)
注意:
- 摩擦力方向与相对运动方向相反,不一定与物体运动方向相反(比如人走路时,地面对脚的摩擦力方向与人运动方向相同)
- 滑动摩擦力的大小只与μ和N有关,与接触面积大小、运动速度大小无关
例题3:用水平力F拉一个质量为20kg的木箱在水平地面上匀速运动。已知木箱与地面之间的动摩擦因数为0.3,求拉力F的大小。(g=10N/kg)
解:
木箱做匀速运动,水平方向受力平衡:F = f
竖直方向:N = G = mg = 20kg × 10N/kg = 200N
f = μN = 0.3 × 200N = 60N
所以 F = f = 60N
答:拉力F的大小为60N。拓展:若木箱上放一个10kg的重物,拉力需要增大多大?
新 N = (20+10)kg × 10N/kg = 300N
新 f = 0.3 × 300N = 90N
拉力增大 = 90N - 60N = 30N五、压强(Pressure)
固体压强
定义:物体单位面积上受到的压力叫做压强。压强反映压力的作用效果。
p = F / S其中:p—压强(Pa,帕斯卡);F—压力(N);S—受力面积(m²)
单位:1 Pa = 1 N/m²。常用单位还有千帕(kPa)、兆帕(MPa)。
例题4:一个质量为50kg的人,站立时一只脚与地面的接触面积约为0.02m²。求:(1)人站立时对地面的压强;(2)人走路时对地面的压强。(g=10N/kg)
解:
人的重力 G = mg = 50kg × 10N/kg = 500N
人对地面的压力 F = G = 500N
(1)站立时两只脚着地:
S₁ = 2 × 0.02m² = 0.04m²
p₁ = F/S₁ = 500N / 0.04m² = 12500 Pa
(2)走路时一只脚着地:
S₂ = 0.02m²
p₂ = F/S₂ = 500N / 0.02m² = 25000 Pa
答:站立时压强12500Pa,走路时压强25000Pa。
☆ 走路时压强是站立时的2倍,因为受力面积减小了一半。
液体压强
特点:液体内部朝各个方向都有压强;在同一深度,液体向各个方向的压强相等;深度越大,压强越大;不同液体在同一深度,密度越大压强越大。
p = ρgh其中:p—液体压强(Pa);ρ—液体密度(kg/m³);g—重力常数(10N/kg);h—液体深度(m)
注意:液体压强只与液体密度和深度有关,与容器的形状、底面积大小无关。
例题5:一个潜水员在水下10m深处作业。已知水的密度ρ=1.0×10³ kg/m³,g=10N/kg。求:(1)水对该潜水员的压强;(2)若潜水员身上佩戴的潜水表面积为0.02m²,水对表的压力有多大?
解:
(1)p = ρgh = 1.0×10³ kg/m³ × 10N/kg × 10m = 100000 Pa = 1×10⁵ Pa
(2)F = pS = 100000 Pa × 0.02m² = 2000N
答:水下10m处水的压强为1×10⁵ Pa(约等于1个标准大气压),
水对潜水表的压力为2000N。
生活链接:拦河坝为什么设计成上窄下宽?因为液体压强随深度增大而增大,下部承受的压强大,所以需要更宽厚来抵抗压力。
大气压强
地球周围的大气对浸在其中的物体产生的压强称为大气压强,简称大气压。
- 标准大气压:1 atm = 1.013×10⁵ Pa = 760 mmHg(毫米汞柱)
- 测量工具:气压计(水银气压计、无液气压计)
- 变化规律:海拔越高,大气压越小。在海拔3000m以内,每升高10m,大气压约降低100Pa。
- 沸点与气压:气压越高,沸点越高;气压越低,沸点越低。高压锅就是利用增大气压提高沸点的原理。
例题6:某地大气压为0.9×10⁵ Pa,小明用吸盘挂钩挂物品。吸盘面积为0.01m²,求吸盘受到的大气压力。若物品重50N,能否挂住?
解:
F = pS = 0.9×10⁵ Pa × 0.01m² = 900N
因为900N > 50N,所以可以挂住。
答:吸盘受到的大气压力为900N,可以挂住50N的物品。六、浮力(Buoyancy)
阿基米德原理
浸在液体(或气体)中的物体,受到液体(或气体)竖直向上的浮力,浮力的大小等于物体排开的液体(或气体)所受的重力。
F浮 = ρ液 g V排其中:F浮—浮力(N);ρ液—液体密度(kg/m³);g—重力常数(10N/kg);V排—排开液体的体积(m³)
物体的浮沉条件
| 条件 | 受力分析 | 密度关系 | 状态 |
|---|---|---|---|
| F浮 > G | 浮力大于重力 | ρ液 > ρ物 | 上浮→最终漂浮 |
| F浮 = G | 浮力等于重力 | ρ液 = ρ物 | 悬浮(可停留在任何深度) |
| F浮 < G | 浮力小于重力 | ρ液 < ρ物 | 下沉→最终沉底 |
漂浮与悬浮的区别
- 漂浮:物体静止在液面,V排 < V物,ρ液 > ρ物
- 悬浮:物体浸没在液体中任意深度,V排 = V物,ρ液 = ρ物
例题7:一个质量为0.6kg、体积为8×10⁻⁴m³的木块,放入水中。(1)判断木块的浮沉情况;(2)求木块静止时受到的浮力。(ρ水=1.0×10³ kg/m³,g=10N/kg)
解:
方法一(比较密度):
木块密度 ρ木 = m/V = 0.6kg / (8×10⁻⁴m³) = 750 kg/m³
ρ水 = 1000 kg/m³ > ρ木 → 木块上浮,最终漂浮
方法二(比较受力):
若木块完全浸没:F浮 = ρ水 g V = 1000×10×8×10⁻⁴ = 8N
木块重力 G = mg = 0.6×10 = 6N
F浮 = 8N > G = 6N → 木块上浮,最终漂浮
(2)木块漂浮时 F浮 = G = 6N
由 F浮 = ρ水 g V排 得:
V排 = F浮 / (ρ水 g) = 6 / (1000×10) = 6×10⁻⁴ m³
即木块浸入水中的体积为 6×10⁻⁴ m³
答:木块上浮后漂浮,静止时受到的浮力为6N。
易错提醒:很多同学一看到浮力就用F浮=ρgV排,但必须先判断物体是漂浮、悬浮还是沉底。漂浮和悬浮时,直接用F浮=G更方便!
七、简单机械
杠杆
定义:一根硬棒在力的作用下绕固定点O转动,这根硬棒就是杠杆。
五要素:支点O、动力F₁、阻力F₂、动力臂L₁、阻力臂L₂
杠杆平衡条件(杠杆原理):
F₁ × L₁ = F₂ × L₂杠杆分类:
| 类型 | 特点 | 举例 |
|---|---|---|
| 省力杠杆 | L₁ > L₂,省力但费距离 | 撬棍、开瓶器、钢丝钳 |
| 费力杠杆 | L₁ < L₂,费力但省距离 | 镊子、钓鱼竿、筷子 |
| 等臂杠杆 | L₁ = L₂,不省力不费力 | 天平、跷跷板 |
例题8:用一根撬棍撬起一块石头,已知动力臂为1.2m,阻力臂为0.3m,石头重500N。求需要施加多大的动力?
解:
由杠杆平衡条件:F₁L₁ = F₂L₂
F₁ × 1.2m = 500N × 0.3m
F₁ = (500N × 0.3m) / 1.2m = 125N
答:需要施加125N的动力。(省力了4倍)滑轮
定滑轮:轴固定不动。不省力,但能改变力的方向。F = G(不计摩擦)。
动滑轮:轴随物体一起运动。省一半力,但费距离。F = G/2(不计摩擦和滑轮重)。
滑轮组:定滑轮和动滑轮组合使用。既可以省力又可以改变力的方向。承担重物绳子的段数为n,则:
F = G总 / n (不计摩擦)
s = nh (绳子自由端移动距离是物体升高距离的n倍)例题9:用如图所示的滑轮组提升一个重600N的物体(动滑轮重60N,不计绳重和摩擦)。若承担重物的绳子段数n=3,求:(1)拉力F的大小;(2)若物体上升2m,绳子自由端移动的距离是多少?
解:
(1)G总 = G物 + G动 = 600N + 60N = 660N
F = G总 / n = 660N / 3 = 220N
(2)s = n × h = 3 × 2m = 6m
答:拉力F为220N,绳子自由端移动6m。八、受力分析作图(SVG示意图)
受力分析是解决力学问题的关键步骤。正确画出受力分析图,能帮助理清解题思路。下面给出几个经典受力分析示例。
示例1:放在水平地面上的木箱
木箱静止在水平地面上,受到重力G(竖直向下)和地面对它的支持力F支(竖直向上),两个力平衡。
示例2:斜面上静止的物体
物体在斜面上静止,受到三个力:重力G(竖直向下)、斜面对物体的支持力F支(垂直斜面向上)、静摩擦力f(沿斜面向上)。
示例3:水中漂浮的木块
木块静止漂浮在水面上,受到两个力:重力G(竖直向下)和浮力F浮(竖直向上),二力平衡。
九、力学公式汇总表
| 知识点 | 公式 | 符号说明 | 常见单位 |
|---|---|---|---|
| 重力 | G = mg | m—质量,g—重力常数(9.8或10N/kg) | N(牛顿) |
| 弹力(胡克定律) | F = kx | k—劲度系数,x—形变量 | N,k:N/m |
| 滑动摩擦力 | f = μN | μ—动摩擦因数,N—正压力 | N |
| 固体压强 | p = F/S | F—压力,S—受力面积 | Pa(帕斯卡) |
| 液体压强 | p = ρgh | ρ—液体密度,h—深度 | Pa |
| 浮力(阿基米德原理) | F浮 = ρ液 g V排 | V排—排开液体的体积 | N |
| 杠杆平衡 | F₁L₁ = F₂L₂ | L—力臂(支点到力的作用线的垂直距离) | N·m |
| 滑轮组 | F = G总/n,s = nh | n—承担重物的绳子段数 | N,m |
十、综合练习题(自测)
- (概念题)重力的方向是「竖直向下」还是「垂直向下」?这两个说法有什么区别?
- (计算题)一个质量为60kg的人,每只脚与地面的接触面积为0.025m²。求他走路时对地面的压强。(g=10N/kg)
- (浮力题)体积为0.02m³的铁块(ρ铁=7.9×10³kg/m³),浸没在水中时受到的浮力是多少?若把它放入水银(ρ水银=13.6×10³kg/m³)中,它将上浮还是下沉?
- (杠杆题)用一根长2m的撬棍撬石头,支点距离石头0.4m,石头重1200N,求至少需要多大的力才能撬动石头?
- (压强综合题)一艘潜水艇在水下50m深处航行,舱门面积为0.5m²,海水密度ρ=1.03×10³kg/m³。求舱门受到的海水压力。
参考答案:
- 「竖直向下」是正确的。竖直向下指向地心,而「垂直向下」是垂直于接触面向下,二者含义不同。
- p = F/S = 600N / 0.025m² = 24000 Pa(行走时单脚着地)
- F浮 = ρ水gV排 = 1000×10×0.02 = 200N;ρ铁 < ρ水银,上浮(最终漂浮在水银面上)
- 动力臂L₁=2-0.4=1.6m,F₁×1.6=1200×0.4,F₁=300N
- p=ρgh=1.03×10³×10×50=5.15×10⁵Pa;F=pS=5.15×10⁵×0.5=2.575×10⁵N
学习建议:力学是初中物理的重难点,建议做到以下三点:①背熟所有公式,理解每个符号的含义和单位;②养成画受力分析图的习惯,不画图不算做题;③多做典型例题,把同一类题归纳总结。坚持练习,中考力学题一定能拿满分!
评论 (0)
登录 后即可发表评论