受力分析
受力分析方法

受力分析方法受力分析是工程力学中的重要内容,它是研究物体受到外部力作用时的力学性质和运动规律的一门学科。
受力分析方法是为了解决物体受力情况而进行的一系列分析和计算过程,它可以帮助工程师和设计师更好地理解和预测物体的受力情况,从而指导工程设计和实际施工。
在工程实践中,受力分析方法具有非常重要的意义,下面将介绍几种常用的受力分析方法。
首先,静力学方法是最基本的受力分析方法之一。
静力学是研究物体在静止状态下受力平衡的学科,它通过平衡方程和力的平衡条件来分析物体受力情况。
静力学方法适用于解决物体受力平衡的问题,例如梁、柱、桁架等结构的受力分析。
在实际工程中,静力学方法可以帮助工程师计算物体受力的大小、方向和作用点位置,为工程设计提供重要参考。
其次,有限元分析方法是一种现代化的受力分析方法。
有限元分析是利用计算机对物体进行离散建模,通过数值计算方法求解物体受力情况的一种技术。
有限元分析方法适用于复杂结构和大变形情况下的受力分析,它可以模拟物体受到外部力作用后的变形和应力分布情况,为工程设计和结构优化提供科学依据。
另外,试验分析方法是一种重要的受力分析手段。
试验分析是通过对物体进行实验测试,获取物体受力情况的一种方法。
试验分析方法可以直接观测和测量物体在受力状态下的变形和应力情况,为工程师提供真实可靠的受力数据。
试验分析方法在工程实践中具有重要的应用,例如对材料的拉伸试验、结构的载荷试验等。
最后,有限差分法和有限体积法是一种数值分析方法,它们适用于求解物体受力情况的偏微分方程。
有限差分法和有限体积法通过离散化偏微分方程,将连续的受力问题转化为离散的代数方程,然后利用数值计算方法求解物体的受力情况。
这两种方法在流体力学、固体力学等领域有着广泛的应用,可以帮助工程师分析复杂的受力情况。
总之,受力分析方法是工程力学中的重要内容,它对工程设计和实际施工具有重要的指导作用。
不同的受力分析方法适用于不同的受力情况,工程师需要根据实际问题选择合适的受力分析方法,进行科学准确的受力分析。
受力分析(共17张PPT)

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注意事项: 飞鸥网
• ①是物体的受力分析,而不是物体的施力 分析,不要把研究对象的受力与其它物体的 受力混淆
• ②在分析各力的过程中,要找到它的施力物 体,没有施力物体的力是不存在的,这样可 以防止漏力和添力
• ③受力分析的依据:力的产生条件和物体的运 动状态。
§3__4 受力分析
✓受力分析的重要性
受力分析不但在研究物体平衡时是必须的,而 且也是学习整个力学的基础知识,它也贯穿整
个高中物理学习之中。因此受力分析是极为重要
的。是解决力学问题的关键。
1、什么叫受力分析?
分析物体受到哪些力的作用 ,并用带箭头 的直线来表示所受的力 称为受力分析
隔离法:将研究对象从周围的物体中隔离出来,
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轻放到转动的传送带上
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加速下滑
轻放到转动的传送带上
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光滑
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N1
光滑
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画出下图中光滑斜面上被一挡板挡住的静止钢球的 受力示意图。
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F1
F1
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分析A、B两个小球的受力情况 静止
A 静止
受力分析不但在研究物体平衡时是必须的,而且也是学习整个力学的基础知识,它也贯穿整个高中物理学习之中。
受力分析方法

受力分析方法受力分析是工程学和物理学中的重要概念,它可以帮助我们理解物体受到的外部力作用下的运动和变形规律。
在工程设计、结构分析和材料研究中,受力分析方法的应用十分广泛。
本文将介绍几种常见的受力分析方法,帮助读者更好地理解和应用这些方法。
首先,我们来介绍静力学方法。
静力学是研究物体受力平衡状态的学科,它主要应用于静态情况下的受力分析。
在静力学方法中,我们可以通过平衡方程和力的合成原理来分析物体受力的情况。
例如,对于一个悬挂在绳子上的物体,我们可以利用平衡方程来求解绳子受力的大小和方向,从而确定物体的平衡状态。
静力学方法在工程结构设计和静态力学分析中有着重要的应用,它可以帮助工程师和设计师确定结构的受力情况,保证结构的安全性和稳定性。
其次,动力学方法也是一种常见的受力分析方法。
动力学是研究物体在外力作用下的运动规律的学科,它主要应用于动态情况下的受力分析。
在动力学方法中,我们需要考虑物体的加速度、惯性力和动量等因素,从而分析物体在外力作用下的运动状态。
例如,对于一个自由落体运动的物体,我们可以利用动力学方法来分析物体的速度、加速度和受力情况。
动力学方法在工程动力学、机械运动学和飞行器动力学等领域有着重要的应用,它可以帮助工程师和科学家理解和预测物体在外力作用下的运动规律。
此外,有限元分析方法也是一种常用的受力分析方法。
有限元分析是一种数值计算方法,它通过将物体分割成有限个小单元,利用数值计算技术来模拟物体受力的情况。
在有限元分析方法中,我们可以利用有限元软件来建立物体的有限元模型,然后通过数值计算来分析物体受力的情况。
有限元分析方法在工程结构分析、材料力学和流体力学等领域有着重要的应用,它可以帮助工程师和科学家分析复杂结构和材料的受力情况,预测结构的破坏和变形情况。
综上所述,受力分析方法在工程学和物理学中有着重要的应用,它可以帮助我们理解和预测物体受力的情况。
静力学方法主要应用于静态情况下的受力分析,动力学方法主要应用于动态情况下的受力分析,有限元分析方法主要应用于复杂结构和材料的受力分析。
受力分析总结知识点

受力分析总结知识点受力的概念:受力是物体与外界相互作用的结果,它是物体受到的外界力的表现。
受力可以分为接触力和非接触力两种,接触力是指物体与其他物体之间直接接触而产生的力,如摩擦力、弹簧力等;非接触力是指物体与其他物体之间不直接接触而产生的力,如重力、电磁力等。
受力分析的基本原理:受力分析的基本原理是牛顿定律,即牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律。
牛顿第一定律表明如果一个物体处于静止状态或匀速直线运动状态,那么它受到的合外力为零;牛顿第二定律描述了物体的加速度与作用于它的力之间的关系,即物体的加速度正比于作用在其上的合外力,与物体的质量成反比,加速度的方向与力的方向一致;牛顿第三定律表明任何两个物体之间的相互作用力大小相等、方向相反。
受力分析的方法:受力分析的方法主要有平衡法、力图法和分解法。
平衡法是通过平衡条件来分析物体受力情况,即物体所受外力的合力和合力矩为零;力图法是通过绘制力的图解来进行受力分析,可以直观地了解物体所受的外力情况;分解法是将力按不同的方向分解成分力,通过分析每个方向上的力来求解合力。
受力分析的应用:受力分析在工程和科学研究中有着广泛的应用。
在工程中,受力分析可以帮助工程师设计和优化结构,保证结构的稳定性和安全性;在科学研究中,受力分析可以帮助科学家研究物体的运动规律和相互作用情况,推动科学的发展。
受力分析的实例:受力分析的实例有很多,比如桥梁结构的受力分析、机械装置的受力分析、航天器的受力分析等。
通过对这些实例进行受力分析,可以得出这些物体所受到的外力情况和受力效应,为工程设计和科学研究提供重要依据和参考。
受力分析的局限性:受力分析是一种简化的理论模型,它假设物体是刚体、外力是静止的、力的作用时间短暂等,这与实际情况有所偏差。
因此,在一些复杂的场景下,受力分析可能并不能完全描述物体的受力情况,需要结合实际情况进行更加细致和精确的分析。
总的来说,受力分析是力学学科中的一个重要内容,它研究物体在外力作用下产生的受力情况和受力效应。
物体受力分析知识点总结

物体受力分析知识点总结一、受力的基本概念1. 受力的定义:受力是指外界施加在物体上的力。
力是产生或改变物体运动状态的原因,是相互作用的作用力。
根据牛顿第三定律,物体上的施力和受力是相等的,但方向相反。
2. 受力的种类:受力可以分为接触力和非接触力。
接触力是指物体与其他物体接触时产生的力,如重力、弹簧力、摩擦力等;非接触力是指物体之间不接触而产生的力,如引力、电场力、磁场力等。
3. 受力的表示:通常使用箭头表示受力,箭头的长度表示力的大小,箭头的方向表示力的方向。
受力的大小通常用牛顿(N)为单位。
二、受力分析的基本原理1. 牛顿第一定律:物体静止时,受力平衡;物体匀速直线运动时,合外力为零。
根据牛顿第一定律,当物体受到的合外力为零时,物体处于静止或匀速直线运动状态。
2. 牛顿第二定律:F=ma。
牛顿第二定律表明物体所受的合外力等于物体的质量与加速度的乘积。
这个定律说明了力与物体的运动状态之间的关系。
3. 牛顿第三定律:作用力与反作用力大小相等,方向相反。
牛顿第三定律表明,物体受到的外力和它对外界施加的力是相等的,但方向相反。
三、受力分析的基本步骤1. 分析物体受力的方向和大小:首先要确定物体受到的所有外力的方向和大小,包括接触力和非接触力。
2. 绘制受力图:将物体受到的外力用箭头表示在图上,箭头的长度表示力的大小,箭头的方向表示力的方向。
3. 分析各力的合成:将所有受力按照合力的原理进行合成,得到合外力的大小和方向。
4. 判断物体的运动状态:根据牛顿第一定律,判断物体是处于静止还是匀速直线运动状态;根据牛顿第二定律,根据合外力和物体的质量计算出加速度。
5. 检验受力分析的结果:对得到的结论进行检验,确保受力分析的结果符合物体的实际运动状态。
四、接触力的知识点1. 弹簧力:弹簧的弹性形变产生的力,大小与形变量成正比,与形变方向相反。
2. 静摩擦力:当物体相对静止时,接触面之间的摩擦力,大小与垂直于接触面的合外力成正比,但不超过最大静摩擦力。
总结受力分析

总结受力分析引言受力分析是研究物体在力的作用下的平衡和运动状态的一种方法。
通过受力分析,我们可以确定物体所受的力的大小、方向和作用点,从而研究物体的平衡条件、加速度以及运动状态。
本文将对受力分析进行总结和回顾。
一、受力的基本概念在进行受力分析之前,我们首先需要了解一些基本概念。
1.力的定义:力是指物体之间相互作用的结果,是使物体发生形变、运动或引起速度、方向发生改变的原因。
力的大小用牛顿(N)来表示。
2.力的分类:力可以分为接触力和非接触力。
接触力是指物体之间通过接触而产生的力,如摩擦力、弹力等;非接触力是指物体之间不直接接触而产生的力,如重力、电磁力等。
3.力的性质:力具有大小、方向和作用点三个性质。
力的大小用数值表示,方向用箭头表示,作用点是力作用的具体位置。
二、受力分析的基本原理受力分析是基于牛顿第一定律和第二定律的基本原理进行的。
1.牛顿第一定律(惯性定律):物体在不受力的情况下将保持静止或匀速直线运动。
这意味着物体的平衡状态取决于外力的平衡情况。
2.牛顿第二定律(运动定律):物体的加速度与作用在它上面的合力成正比,反比于物体的质量。
这意味着物体的加速度取决于合力的大小和方向。
基于这两个基本原理,我们可以进行受力分析,推导物体的平衡条件和加速度。
三、受力分析的步骤在进行受力分析时,通常可以按照以下步骤进行。
1.确定物体所受的力:首先需要确定物体所受的所有力,包括接触力和非接触力。
可以通过观察、推测或测量等方式获得。
2.选择合适的参考系:选择合适的参考系有助于简化受力分析的过程。
通常可以选择物体上的某个点或者系统的质心作为参考点。
3.将力分解为分量:根据力的性质,将力按照水平和垂直方向分解为分量。
这样可以将受力分析问题转化为多个简单的受力分析问题。
4.列出受力平衡方程:根据牛顿第一定律,列出物体在水平和垂直方向上的受力平衡方程。
通过求解这些方程,可以得到物体的平衡条件或加速度。
5.求解未知量:根据已知的条件和受力平衡方程,求解未知量的数值。
初中受力分析

受力分析专题一、受力分析1、定义:把某个特定的物体在某个特定的物理环境中所受到的力一个不漏,一个不重地找出来,并画出定性的受力示意图。
对物体进行正确地受力分析,是解决好力学问题的关键。
2、为了在受力分析时不多分析力,也不漏力,一般情况下按下面的步骤进行:(1)确定研究对象 —可以是某个物体也可以是整体。
(2)按顺序画力①.先画重力:作用点画在物体的重心,方向竖直向下。
②.次画已知力③.再画接触力—(弹力和摩擦力):看研究对象跟周围其他物体有几个接触点(面),先对某个接触点(面)分析,若有挤压,则画出弹力,若还有相对运动或相对运动的趋势,则再画出摩擦力。
分析完一个接触点(面)后,再依次分析其他的接触点(面)。
④.再画其他场力:看是否有电、磁场力作用,如有则画出。
二、受力分析的方法1、整体法:以几个物体构成的整个系统为研究对象进行求解的方法。
2、隔离法:把系统分成若干部分并隔离开来,分别以每一部分为研究对象进行受力分析,分别列出方程,再联立求解的方法。
3、通常在分析外力对系统作用时,用整体法;在分析系统内各物体之间的相互作用时,用隔离法。
有时在解答一个问题时要多次选取研究对象,需要整体法与隔离法交叉使用。
三、受力分析的判断依据:①从力的概念判断,寻找施力物体;②从力的性质判断,寻找产生原因;③从力的效果判断,寻找是否产生形变或改变运动状态。
总之,在进行受力分析时一定要按次序画出物体实际受的各个力,为解决这一难点可记忆以下受力口诀:地球周围受重力 绕物一周找弹力考虑有无摩擦力 其他外力细分析合力分力不重复 只画受力抛施力四、例题例1、单个物体受力情况例2、两个物体受力情况【例题】1、一个放在水平桌面上的物体,受到分别为5牛和3牛的两个力F1、F 2的作用后仍处于静止状态,如图8所示,则该物体受到的合力为 ,桌面对此物体的摩擦力大小为 ,方向为 。
2、一物体做匀速直线运动,在所受的多个力中,有一对大小为15N 的平衡力,当这对力突然消失后,该物体的运动状态将_______________(填“改变”或“不变”).3、一个小球重3牛顿,当它以0.5米/秒的速度在光滑的平面上作匀速直线运动时,加在小球上的水平推力是( )A、0牛顿B、1.5牛顿C、3牛顿D、无法判断。
受力分析的基本方法和原则

受力分析的基本方法和原则受力分析是力学中的重要基础,用于研究物体受到外力作用后的运动和变形。
它通过分析物体受力情况,确定物体的平衡状态,并计算物体的运动和力学性质。
受力分析的基本方法和原则如下:一、基本方法1.确定各个力的大小和方向:受力分析首先需要确定所有作用在物体上的力的大小和方向。
这些力可以是物体所受的外力,也可以是物体自身施加的内力。
2.利用平行四边形法则合成力:物体所受的多个力可以通过平行四边形法则来合成一个等效力。
该等效力在大小和方向上等于原力的合成,方便后续分析。
3.利用力的平衡条件:根据力的平衡条件,即合力为零,物体处于静止或匀速直线运动的状态。
可以利用此条件解决力学问题。
4.进行数值计算:根据已知条件和平衡方程,进行数值计算,得到物体的运动和力学性质。
二、基本原则1.牛顿第一定律:牛顿第一定律也称为惯性定律。
它指出,一个物体若受到合力为零的作用,将保持静止状态或匀速直线运动状态。
利用这个原则,可以判断物体是否处于平衡状态。
2. 牛顿第二定律:牛顿第二定律描述了力与物体运动的关系。
它指出,当一个物体受到合力作用时,其加速度与合外力成正比,与物体的质量成反比。
即F = ma,其中F为合外力,m为物体的质量,a为物体的加速度。
通过牛顿第二定律可以计算物体的加速度和合力。
3.牛顿第三定律:牛顿第三定律也称为作用-反作用定律。
它表明,任何两个物体之间的相互作用力大小相等、方向相反,并且作用在两个物体的不同点上。
利用这个定律,可以分析物体之间的相互作用力,解决力学问题。
4.简化假设和近似处理:在实际的受力分析中,为了简化问题和计算,可以进行一些合理的假设和近似处理。
比如可以忽略物体自身的重力,忽略摩擦力等,从而简化分析和计算的复杂度。
总结起来,受力分析的基本方法和原则包括确定各个力的大小和方向、利用合成力和平衡条件、进行数值计算等。
基本原则包括牛顿定律和作用-反作用定律,以及简化假设和分清内外力。
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受力分析
1.(2013·清远市高三调研)如图2-4-3所示,甲、乙、丙三个物体叠
放在水平面上,用水平力F拉位于中间的物体乙,它们仍保持静止状态,
三个物体的接触面均为水平,则乙物体受力的个数为().
A.3个B.4个C.5个D.6个
2.斜面体A、B在竖直向上的力F的作用下静止靠在竖直粗糙墙壁上.关于斜面
体A和B的受力情况,下列说法正确的是().
A.A一定受到三个力B.B可能受到四个力
C.B与墙壁之间一定有弹力和摩擦力
D.A与B之间一定有摩擦力
3.(2012·上海卷,8)如图所示,光滑斜面固定于水平面,滑块A、B叠
放后一起冲上斜面,且始终保持相对静止,A上表面水平,则在斜面上运
动时,B受力的示意图为()
4.(2013·上海卷,8)如图所示,质量mA>mB的两物体A、B叠放在一起,靠着竖直墙面.让它们由静止释放,在沿粗糙面下落过程中,物体B的受力示意图是()
5.(2013·江西联考)用一轻绳将小球P系于光滑墙壁上的O点,在墙壁和球P之间夹有一矩形物块Q,如图2-4-6所示.P、Q均处于静止状态,则下列相关说法正确的是().
A.P受三个力B.Q受三个力
C.若绳子变长,绳子的拉力将变小
D.若绳子变短,Q受到的静摩擦力将增大
6.(2013·山东卷,15)如图所示,用完全相同的轻弹簧A 、B 、C 将两个相同的小球连接并悬挂,小球处于静止状态,弹簧A 与竖直方向的夹角为30°,弹簧C 水平,则弹簧A 、C 的伸长量之比为( )
A.3∶4
B .4∶ 3
C .1∶2
D .2∶1
7.(2013·安徽名校联考,14)如图所示,用平行于斜面体A 的斜面的轻弹簧将
物块P 拴接在挡板B 上,在物块P 上施加沿斜面向上的推力F ,整个系统
处于静止状态.下列说法正确的是( ).
A .物块P 与斜面之间一定存在摩擦力
B .弹簧的弹力一定沿斜面向下
C .地面对斜面体A 的摩擦力水平向左
D .若增大推力,则弹簧弹力一定减小
8.(2014·蚌埠市高三第一次质检,3)如图所示,倾角为θ的斜面体C 置于水
平地面上,小物块B 置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物块A 连接,
连接B 的一段细绳与斜面平行,A 、B 、C 都处于静止状态,则( ).
A .地面对斜面体C 一定有摩擦力
B .物块B 对斜面体
C 一定有摩擦力
C .物块B 的质量一定大于物块A 的质量
D .水平地面对C 的支持力与B 、C 的总重力大小相等
9.如下图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O 点为其球心,碗
的内表面及碗口是光滑的.一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为
m1和m2的小球,当它们处于平衡状态时,质量为m1的小球与O 点的连线
与水平线的夹角为α=60°.两小球的质量比m2m1为( ) A.
33 B.23 C.32 D.22
10.如图所示,质量均可忽略的轻绳与轻杆承受弹力的最大值一定,A 端用铰链固定,滑轮在A 点正上方(滑轮大小及摩擦均可不计),B 端吊一重物G .现将绳的一端拴在杆的B 端,用拉力F 将B 端缓慢上拉(均未断),在AB 杆达到竖直前,以下分析正确的是( )
A .绳子越来越容易断
B .绳子越来越不容易断
C .AB 杆越来越容易断
D .AB 杆越来越不容易断
1.如图所示,一光滑半球固定在水平面上,在其球心O的正上方固定一
个小定滑轮,细线的一端拴一小球,另一端绕过定滑轮.如果缓慢地将小球
从A点拉到B点,则在此过程中,小球受到半球对它的支持为F N、细线拉
力F T的变化情况是( )
A.支持力F N变大,拉力F T变小
B.支持力F N变小,拉力F T不变
C.支持力F N不变,拉力F T变小
D.支持力F N变小,拉力F T变大
2.如图所示,两球A、B用劲度系数为k1的轻弹簧相连,球B用长为L的细绳悬于O点,球A固定在O点正下方,且点O、A之间的距离恰为L,系统平衡时绳子所受的拉力为F1.现把A、B间的弹簧换成劲度系数较大且为k2的轻弹簧,仍使系统平衡,此时绳子所受的拉力为F2,则F1与F2的大小之间的关系为()
A.F1>F2
B.F1=F2
C.F1<F2
D.无法确定
3.(2013·天津卷,5)如图所示,小球用细绳系住,绳的另一端固定于O点.现
用水平力F缓慢推动斜面体,小球在斜面上无摩擦地滑动,细绳始终处于直线状态,当小球升到接近斜面顶端时细绳接近水平,此过程中斜面对小球的支持力FN以及绳对小球的拉力FT的变化情况是( ).
A.FN保持不变,FT不断增大
B.FN不断增大,FT不断减小
C.FN保持不变,FT先增大后减小
D.FN不断增大,FT先减小后增大。