1. 下列人體中的杠桿,屬於省力杠桿的是() A. 仰卧起坐 B. 抬頭 C. 踮腳 D. 屈肘
A、仰卧起坐時,支點在臀部,腹肌的拉力為動力,動力臂小於阻力臂,是費力杠桿;
B、人抬頭時,支點在頸椎,動力是後頸的肌肉拉力,阻力為頭的重力,動力臂小於阻力臂,是費力杠桿;
C、人踮腳時,支點在足尖,動力是小腿部肌肉的拉力,阻力在腳心部位,動力臂大於阻力臂,是省力杠桿;
D、人屈肘時,支點在肘部,動力是肱二頭肌的拉力,阻力是物體的重力,動力臂小於阻力臂,是費力杠桿.
故選C.
2. 人體中的杠桿有哪些,附圖
手臂啊
那個什麽肱二頭肌和肱三頭肌伸縮時候有拉力和阻力
圖在九上的物理書里有啊
3. 人體運用省力杠桿原理所做的運動有哪些
人體的運動形式多種多樣,但大多數是杠桿原理的運用。杠桿是一個能繞支點轉動的桿。杠桿有三種基本形式:平衡杠桿,支點位於阻力作用點與力點之間;省力杠桿,阻力作用點位於支點和力點之間;速度杠桿,力點位於阻力作用點與支點之間。人體運用最多的是速度杠桿原理,但也有平衡杠桿和省力杠桿原理。
頭頸部是最典型的平衡杠桿原理,手持重物是速度杠桿原理。人在站立時,人體的重心一般位於第二腰椎前方約7厘米處。但同樣是站立,如果將手臂舉過頭頂,重心就會相應上升。人體的重心也受性別、年齡、身體結構特點的制約。如站立時,女性的重心一般在身高的55%處,而男性的重心在身高的56%-57%處,兒童因為其頭和軀干較重,重心位置比成人高。上肢發達的體操運動員比下肢發達的足球運動員的重心位置高。人體的重心越高,
穩定性就越小。
4. 人體內哪些是省力杠桿哪些是費力杠桿
用手拿東西是費力杠桿,因為它省了肩到物體的距離。
5. 哪些是省力杠桿,哪些是費力杠桿
撬棍、扳手、鉗子、拔釘器、開瓶器、鐵皮剪刀、鋼絲鉗、指甲剪、汽車方向盤等專是省力杠桿。
裁縫剪刀屬、筷子、手臂、扇子、響板、鑷子、湯勺、鐵閘門、起重機、魚竿、縫紉機腳踏板、劃槳、理發師用的剪刀、晾衣桿等是費力杠桿。
由力的作用線到支點的距離叫做力臂。根據公式F1L1=F2L2可得,力臂越長力就越小。省力杠桿,顧名思義,其動力臂較長,動力較小,所以省力。但是通常省力杠桿省了力氣會相應的費距離。
杠桿平衡條件為動力乘動力臂等於阻力乘阻力臂,那麼在杠桿平衡的條件下,動力(F1)大於阻力(F2),動力臂(L1)小於阻力臂(L2)時,杠桿為費力杠桿。
(5)人體中有那些省力杠桿擴展閱讀:
費力杠桿-網路
省力杠桿-網路
6. 人體中的杠桿
人體中的杠桿大部分都是費力的。尤其像這些機械運動結構,你的關節就是支點,比如說內你在小臂上加容載荷,那麼你若想以托的姿勢保持物體靜止或者運動,則你的肘關節就是支點。
向下的施力部分就是你小臂上的載荷,無載荷的時候就是你小臂以及手的重力,也就是阻力,而阻力臂基本上就是你小臂的臂長(在手拖重物遠遠大於小臂及手的重量的情況下),若沒有載荷可基本等效於你小臂臂長的1/2。
而動力來自你的大臂的肱二頭肌,你的肱二頭肌控制了你小臂的曲運動,它力的作用點在靠近肘關節的橈骨粗隆,這個位置非常近於肘關節。
所以動力臂遠遠小於阻力臂,因而是費力杠桿。其他關節大多如此。
7. 人體中有哪些杠桿
肌肉,杠桿原理
眼睛,光學成像原理
還有:
杠桿原理,互相絕緣的神經纖維,凸透鏡成像,骨骼的力學結構,脂肪的絕緣隔熱,關節腔的負壓,血液循環系統中的瓣膜
8. 人體中的杠桿有哪些
人體中的杠桿大部分都是費力的。尤其像這些機械運動結構,你的關節內就是支點,比如說你在小容臂上載入荷,那麼你若想以托的姿勢保持物體靜止或者運動,則你的肘關節就是支點。
向下的施力部分就是你小臂上的載荷,無載荷的時候就是你小臂以及手的重力,也就是阻力,而阻力臂基本上就是你小臂的臂長(在手拖重物遠遠大於小臂及手的重量的情況下),若沒有載荷可基本等效於你小臂臂長的1/2。
而動力來自你的大臂的肱二頭肌,你的肱二頭肌控制了你小臂的曲運動,它力的作用點在靠近肘關節的橈骨粗隆,這個位置非常近於肘關節。
所以動力臂遠遠小於阻力臂,因而是費力杠桿。其他關節大多如此。
9. 生活中哪些是省力杠桿,哪些是費力杠桿
省力:
撬棍,扳手,鉗子,拔釘器,開瓶器,鋼絲鉗,指甲剪等。
費力:
鑷子,湯勺,鐵閘門,起重機,魚竿,縫紉機腳踏板,劃槳,理發師用的剪刀,晾衣桿等。
10. 人體的杠桿有哪些他們分別有什麼用處啊!
在人體中,骨在肌拉力作用下圍繞關節軸轉動,它的作用和杠桿相同,稱為骨杠桿回。人體的骨杠桿運動有答三種形式:
1.平衡杠桿:支點在力的作用點和重力作用點之間。如顱進行的仰頭和俯首運動。
2.省力杠桿:重力作用點在支點和力的作用點之間。如行走時提起足跟的動作,這種杠桿可以克服較大的體重。
3.速度杠桿:力的作用點在重力作用點和支點之間。如肘關節的活動,這種活動必須以較大的力才能克服較小的重力,但運動速度和范圍很大。
肌肉,杠桿原理
眼睛,光學成像原理
還有:
杠桿原理,互相絕緣的神經纖維,凸透鏡成像,骨骼的力學結構,脂肪的絕緣隔熱,關節腔的負壓,血液循環系統中的瓣膜