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等臂杠桿兒

發布時間:2023-11-25 20:54:46

杠桿的分類

杠桿的分類為:省力杠桿、費力杠桿、等臂杠桿。

1、省力杠桿

動力臂等於阻力臂,既不費力也不省力的杠桿。例如:天平。

杠桿原理

杠桿原理也稱為「杠桿平衡條件」。要使杠桿平衡,作用在杠桿上的兩個力矩(力與力臂的乘積)大小必須相等。

即:動力×動力臂=阻力×阻力臂,用代數式表示為F1·L1=F2·L2。式中,F1表示動力,L1表示動力臂,F2表示阻力,L2表示阻力臂。從上式可看出,要使杠桿達到平衡,動力臂是阻力臂的幾倍,阻力就是動力的幾倍。

杠桿原理告訴我們,在使用杠桿時,為了省力,就應該用動力臂比阻力臂長的杠桿;如果想要省距離,就應該用動力臂比阻力臂短的杠桿。因此使用杠桿可以省力,也可以省距離。但是,要想省力,就必須多移動距離;要想少移動距離,就必須多費些力。要想又省力而又少移動距離,是不可能實現的。

② 等臂杠桿的好處

改變力的方向,指的是在一側向下用力,另一側可以產生向上的力。
力的大小不變的意思是,不省力也不費力。

等臂杠桿能做到不改變力的大小,但改變力的方向時,方向改變的比較單一,沒有定滑輪靈活。而且,力的作用點不能隨意改變,如果改變了,可能會影響到力臂,那樣,杠桿可能也就不再等臂了。

③ 省力杠桿有什麼例子 還有費力杠桿 和等臂杠桿

省力杠桿例子:堅果夾子,門,釘書機,跳水板,扳手;費力杠桿:鑷子,手臂,魚竿,皮劃艇的槳,下顎;等臂杠桿:蹺蹺板、天平;具體分析如下:

初中物理學中把一根在力的作用下可繞固定點轉動的硬棒叫做杠桿;

杠桿的分類:

一類:支點在動力點和阻力點的中間。稱為第一類杠桿。動力臂與阻力臂長度一致,所以這類杠桿是等臂杠桿。例:蹺蹺板、天平等;

二類:阻力點在動力點和支點中間。稱為第二類杠桿。由於動力臂總是大於阻力臂,所以它是省力杠桿。例:堅果夾子,門,釘書機,跳水板,扳手;

三類:動力點在支點和阻力點之間。稱為第三類杠桿。特點是動力臂比阻力臂短,所以這類杠桿是費力杠桿,然而能夠節省距離。例:鑷子,手臂,魚竿,皮劃艇的槳,下顎;

所以可以看出,省力杠桿、費力杠桿、等臂杠桿的例子。

(3)等臂杠桿兒擴展閱讀:

阿基米德發現了杠桿原理,他的著名的一句話是:「給我一個支點,我可以翹起整個地球」。杠桿靜止不動以及勻速轉動的時候都叫做杠桿的平衡;

我們日常生活中每天都在用到杠桿原理,比如剪紙時用的剪刀,釣魚時用的魚竿,杠桿的應用極大地方便了人類的生活,推動了科學技術的進步,具有重要的意義;

杠桿的作用是省力或省距離。筷子的應用就是很好的例子:兩根筷子交叉處是支點,筷子是費力杠桿,它的阻力臂大於動力臂,雖然費力但節省了距離。

參考資料來源:網路-杠桿

④ 什麼叫杠杠原理 等臂杠桿 省力杠桿 費力杠桿 說清楚。。

杠桿原理亦稱「杠桿平衡條件」。要使杠桿平衡,作用在杠桿上的兩個力(用力點、支點和阻力點)的大小跟它們的力臂成反比。動力×動力臂=阻力×阻力臂,用代數式表示為F1· l1=F2·l2。式中,F1表示動力,l1表示動力臂,F2表示阻力,l2表示阻力臂。從上式可看出,欲使杠桿達到平衡,動力臂是阻力臂的幾倍,動力就是阻力的幾分之一。
使用杠桿時,如果杠桿靜止不動或繞支點勻速轉動,那麼杠桿就處於平衡狀態。
動力臂×動力=阻力臂×阻力,即L1×F1=L2×F2,由此可以演變為F2/F1=L1/L2
杠桿的平衡不僅與動力和阻力有關,還與力的作用點及力的作用方向有關。
假如動力臂為阻力臂的n倍,則動力大小為阻力的1/n"大頭沉"
動力臂越長越省力,阻力臂越長越費力.
省力杠桿費距離;費力杠桿省距離。
等臂杠桿既不省力,也不費力。可以用它來稱量。例如:天平

⑤ 等臂杠桿優缺點

杠桿的一種,動力臂和阻力臂長度相同,無具體優缺點,主要特點是既不省力也不費力,既不省距離也不費距離。

相關杠桿還有省力杠桿及費力杠桿:

省力杠桿:動力臂大於阻力臂,平衡時動力小於阻力,雖然省力,但是費了距離。

費力杠桿:動力臂比阻力臂短,即動力比阻力大,費力但省距離。

(5)等臂杠桿兒擴展閱讀:

杠桿原理:

(1)在無重量的桿的兩端離支點相等的距離處掛上相等的重量,它們將平衡;

(2)在無重量的桿的兩端離支點相等的距離處掛上不相等的重量,重的一端將下傾;

(3)在無重量的桿的兩端離支點不相等距離處掛上相等重量,距離遠的一端將下傾;

(4)一個重物的作用可以用幾個均勻分布的重物的作用來代替,只要重心的位置保持不變。相反,幾個均勻分布的重物可以用一個懸掛在它們的重心處的重物來代替;似圖形的重心以相似的方式分布……

正是從這些公理出發,在"重心"理論的基礎上,阿基米德又發現了杠桿原理,即"二重物平衡時,它們離支點的距離與重量成反比。"

正是從這些公理出發,在"重心"理論的基礎上,阿基米德又發現了杠桿原理,即"二重物平衡時,它們離支點的距離與重量成反比。"

參考資料來源:網路-等臂杠桿

參考資料來源:網路-費力杠桿

參考資料來源:網路-省力杠桿

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