Ⅰ 杠桿定律
杠桿定律
杠桿定律 定義:在結晶過程中,液、固二相的成分分別沿液相線和固相線變化。液、固二相的相對量關系,如同力學中的杠桿定律。因此,在相平衡的計算中,稱式(1-9)為杠桿定律。必須注意:杠桿定律只適用於兩相平衡區中,兩平衡相的相對含量計算。 如圖,合金x在溫度T1由兩相平衡並存,這時兩相的成分和數量保持不變。過x點作水平線交液相線和固相線於a、c點,在某一溫度下液、固兩相的相對量可用杠桿定律來計算
親在網路上可以查到。
Ⅱ 杠桿定律的介紹
在結晶過程中,液、固二相的成分分別沿液相線和固相線變化。液、固二相的相對量關系,如同力學中的杠桿定律。因此,在相平衡的計算中,稱式(1-9)為杠桿定律。
Ⅲ 杠桿定律是什麼
是杠桿平衡條件吧:
要使杠桿平衡,作用在杠桿上的兩個力(動力內和阻力)的大小跟它容們的力臂成反比。
動力×動力臂=阻力×阻力臂,用代數式表示為F• L1=W•L2。
式中,F表示動力,L1表示動力臂,W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。
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。
Ⅳ 杠桿定律的原理
杠桿原理亦稱復「杠桿平衡定理」制。即要使杠桿平衡,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。
Ⅳ 什麼是杠桿定律
一個平衡的杠桿有:動力*動力臂=阻力*阻力臂。
Ⅵ 杠桿定律是什麼
是杠桿平衡抄條件吧:襲
要使杠桿平衡,作用在杠桿上的兩個力(動力和阻力)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F• L1=W•L2.
式中,F表示動力,L1表示動力臂,W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.
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.
Ⅶ 杠桿定律 原理以及公式、用法
杠桿比率=正股現貨價÷(認股證價格x換股比率) 杠桿又分稱費力杠專桿、省力杠桿和等臂杠屬桿,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。來源於《論平面圖形的平衡》。
Ⅷ 杠桿定律
不是上面的人說的那樣,其實杠桿是兩個人,一個叫杠,一個叫桿,為什麼這兩個人聯繫到一塊了呢,是因為他們兩個有個共同的特徵,就是腚都是綠色的,於是人們都流傳杠和桿腚綠,後來由於腚綠兩個字不雅,就用了替音,改為定律了.經過幾百年的流傳,就成了今天的"杠桿定律"了.
這位朋友勤奮好學,值得表揚.
Ⅸ 什麼是杠桿杠桿定律是什麼
杠桿定律 定義:在結晶過程中,液、固二相的成分分別沿液相線和固相線變化回。液、固二相的相對答量關系,如同力學中的杠桿定律。因此,在相平衡的計算中,稱式(1-9)為杠桿定律。必須注意:杠桿定律只適用於兩相平衡區中,兩平衡相的相對含量計算。 如圖,合金x在溫度T1由兩相平衡並存,這時兩相的成分和數量保持不變。過x點作水平線交液相線和固相線於a、c點,在某一溫度下液、固兩相的相對量可用杠桿定律來計算 設mL和m分別為兩相的數量,由質量守恆定律可推導出: ML + Mα = 1 ML × χa = Mα ×χc 註:杠桿定律適用所有兩相平衡! 注2:即F1乘L1=F2乘L2 杠桿定律由古希臘哲學家、數學家、物理學家阿基米德發現。
Ⅹ 杠桿定律公式即推理過程
原理及公式: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(動力點、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。