⑴ 畫出碗夾的杠桿示意圖
注,阻力的作用位置是夾子與碗接觸的部分,且是一個費力杠桿。
不明追問。
⑵ 廚房中的杠桿。
煤氣閥,冰箱門
⑶ 畫出掃把的杠桿示意圖(五要素)
掃把的杠桿示意圖(五要素)如下圖:
杠桿五要素
(1)支點:杠桿繞著轉動的點,通常用字母O來表示。
(2)動力:使杠桿轉動的力,通常用F1來表示。
(3)阻力:阻礙杠桿轉動的力,通常用F2來表示。
(4)動力臂:從支點到動力作用線的距離,通常用L1表示。
(5)阻力臂:從支點到阻力作用線的距離,通常用L2表示。
(3)廚房中的杠桿帶圖擴展閱讀:
杠桿原理,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;如欲省距離,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。
正是從這些公理出發,在「重心」理論的基礎上,阿基米德發現了杠桿原理,即「二重物平衡時,它們離支點的距離與重量成反比。阿基米德對杠桿的研究不僅僅停留在理論方面,而且據此原理還進行了一系列的發明創造。
杠桿的支點不一定要在中間,滿足下列三個點的系統,基本上就是杠桿:支點、施力點、受力點。其中公式這樣寫:支點到受力點距離(力矩)
*
受力
=
支點到施力點距離(力臂)*
施力,這樣就是一個杠桿。杠桿也有省力杠桿跟費力的杠桿,兩者皆有但是功能表現不同。
(1)例如有一種用腳踩的打氣機,或是用手壓的榨汁機,就是省力杠桿(力臂
>
力矩);但是我們要壓下較大的距離,受力端只有較小的動作。另外有一種費力的杠桿。
(2)例如路邊的吊車,釣東西的鉤子在整個桿的尖端,尾端是支點、中間是油壓機
(力矩
>
力臂),這就是費力的杠桿,但費力換來的就是中間的施力點只要動小距離,尖端的掛勾就會移動相當大的距離。
參考資料:搜狗網路——杠桿
⑷ 剪刀杠桿示意圖
剪刀在工作過程中是一個杠桿,支點為剪刀的軸,用O來表示;對圖中部分的杠桿的回動力為手垂直杠桿向答上的力,阻力是被剪的物體垂直杠桿向上的力,它們對杠桿的力使杠桿向相反的方向轉動,故C正確,ABD錯誤.
故選C.
⑸ 下圖是筷子夾菜時的杠桿示意圖,其中的一隻筷子受阻力和動力方向都正確的是()A.B.C.D
手的作用力為動力,其方向與筷子垂直向上;食物對筷子的阻礙力為阻力,其阻力的作用點為筷子與食物的接觸點,並且方向垂直筷子向上.
故選 B.
⑹ 生活中的杠桿(圖)
例如自行車的鏈盤,雖然從外表看不出來有「桿」但是通過前後的鏈盤的半徑比,同樣有省力費距離的原理。還有翹翹板,啤酒開瓶器等等。圖片有可以傳給你,但是你的QQ沒回應啊,我的QQ資料裡面有,1 4 9 42572
⑺ 關於剪刀的杠桿示意圖~!!!
比較L1和L2的大小,L1大的就是省力,L2大的就是費力
⑻ 廚房中的杠桿有哪些
筷子(費力杠桿)、鍋鏟(費力杠桿)、起子(省力杠桿)水龍頭
杠桿是一種簡單機械。
在力的作用下能繞著固定點轉動的硬棒就是杠桿。
在生活中根據需要,杠桿可以是任意形狀。
蹺蹺板、剪刀、扳子、撬棒、釣魚竿等,都是杠桿。
滑輪是一種變形的杠桿,定滑輪的實質是等臂杠桿,動滑輪的實質是阻力臂是動力臂一半的省力杠桿。
⑼ 廚房中的杠桿。工業生產中的杠桿。農業生產中的杠桿。古代杠桿。
剪刀 鋼絲鉗 花剪 蹺蹺板
⑽ 筷子杠桿原理示意圖