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弹簧受力分析方法总结

发布时间:2022-04-18 19:41:07

怎么分析弹簧的弹力

弹力是由于弹性形变引起的,所以弹力的方向与弹性形变方向相同,与形变方向相反。弹簧的形变呢可以理解为伸长和压缩两种,计算时的公式都是f=kx,f指弹簧受力大小,x指弹簧的伸长或缩短的长度,x=|l-l0|,l是弹簧形变后的长度,l0是弹簧原长。分析弹簧弹力,当它被伸长时,要变回原来的样子(额~是库洛牌吗?),也就是想要缩短,这时物体会受到与弹簧伸长方向相反的拉力(如弹簧下挂一物体,弹簧向下伸长,物体受到弹簧向上的拉力);当弹簧被压缩时,想要变回原来长的样子,物体就会受到与弹簧压缩方向相反的力(如物体放在弹簧上,弹簧向下压缩,物体受到弹簧向上的弹力)。
写的好累,希望采纳。

⑵ 弹簧的基本受力分析

1.弹簧受两个力。一个是向左的外力F,另一个是墙给弹簧向右的力。由于弹簧处于平衡状态,所以,左右两边的力是一对平衡力大小相等都是F,但方向相反。弹力大小为F。
2.是指左边受到的力。考察的是平衡力。弹簧受两个力平衡时,弹力的大小等于其中一个力的大小。

⑶ 上高中后,觉得高中物理中弹簧问题很难,受力分析总拿不准,请各位高手支支招详细的帮我总结一下关于弹簧

楼主你好! 弹簧的问题注意以下几点就好了: 1. 弹簧可以伸长也可以缩短,所以分析弹簧时注意思考弹簧处于何种状态; 2.弹簧产生的弹力总是成对出现的——如果是拉力,则弹簧对与弹簧两端连接的物体均产生拉力,且两拉力大小相等;如果是推力,则弹簧对与弹簧两端接触的物体均产和推力,且两推力大小相等。 3.弹簧在伸长或压缩过程中,其产生的弹力大小是不断变化的。 4.胡克定律: F=k x 要注意其中x是伸长量或压缩量,不是弹簧长度。

⑷ 弹簧受力分析

首先,弹簧跟绳子一样,弹簧上力处处相等,手跟墙其实没区别,你用一个手扯住弹簧,用另一个手去拉,其实跟把弹簧固定在墙上用手拉一样的,想让弹簧平衡,你抓住弹簧的手或者墙都因为拉弹簧的手而需要提供一个相反的力,又因为平衡的弹簧上力大小处处相等方向相反(这种微分思想到大学你就能懂),故拉弹簧的力不管那一边(墙也提供拉力),都大小相等方向相反,且大小等于弹簧弹力,即kx

⑸ 物理弹簧受力分析

离开弹簧的时候与弹簧恢复原长的时候是同一个时候。速度及动能变化的分界点不在这儿,而是在平衡位置,即弹力等于重力的位置。


⑹ 弹簧的受力分析

一根弹簧,在它下面挂5n重的砝码时,弹簧伸长了4cm,如果把这根弹簧放在不计摩擦的水平桌面上,在弹簧两端用相等的力把弹簧拉伸了8cm,则弹簧每端受到的拉力为(10)牛。
分析:在弹性限度内,弹簧长度的变化量和受到的外力成正比,如果外力为压力,则压力与弹簧压缩的长度成正比,如果外力为拉力,则拉力与弹簧伸长的长度成正比。一根弹簧,在它下面挂5n重的砝码时,弹簧伸长了4cm,这意味着当弹簧受到拉力等于5牛时,弹簧可伸长4厘米,因此如果弹簧伸长8厘米,则弹簧受到拉力=5牛×(8厘米/4厘米)=10牛。为了保持弹簧的受力能二力平衡,所以当弹簧一段受到10牛拉力作用时,另一端也受到10牛拉力作用。

如何分析弹簧的受力情况

受力分析
1先分析物体所受重力,弹力
2在分析摩擦力
3根据平衡条件分析其他力.
所以分析弹簧弹力可以先确定重力和其它已知力,然后根据平衡条件:具体问题具体分析.

⑻ 弹簧问题,如何受力分析

注意两个问题:首先,受力分析要注意研究对象,再一个就是力是由直接接触的物体的作用而来。

f2对弹力F1'的影响是间接产生的,由下可见。

取整体: ∑Fx=0 F-f1-f2=0 (1) -->F=f1+f2 (a)

取1: ∑Fx=0 F-f1-F'=0 (2) --> F'=F-f1 (b)

取2: ∑Fx=0 F'-f2=0 (3) -->F'=f2 (c)-->可见f2对弹力F1'的影响

⑼ 高一物理,对弹簧受力分析。。

静止时弹簧的弹力F1=kx1=3mg*sinα
x1=3mg*sinα/k
B刚离开C时,弹簧弹力F2=2mg*sinα=kx2
x2=2mg*sinα/k
则恒力F=3ma+3mg*sinα+2mg*sinα

A:由上可知,A发生的位移x=x1+x2=5mg*sinα/k A对
B:重力对A做功为W=3mg*sinα*x B错
C:恒力对A的功率P=Fv C错
D:当A速度达到最大时,则说明A刚好达到二力平衡
则恒力F减去物块A、B斜面的动力等于B的加速度
3ma=2ma2
a2=(3/2)a D对

⑽ 物理的弹簧问题的受力分析过程

①从右侧某处释放,弹簧做加速度不断减小的加速运动,这时到达A点之前,弹簧的弹力等于物块所受摩擦力,因此速度达到最大。
②之后,弹簧继续向左做加速度不断减小减速运动,直到到达平衡位置。
③过了平衡位置之后,弹簧继续向左运动,这时弹簧是做加速度不断增大的减速运动。

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