㈠ 杠桿原理的動畫要這么做
不是我說你,太簡單了,聽著:
小兔子和小狗在玩蹺蹺板,玩得正開心(他們的重量相近,離支點的距離相近)
這時淘氣的小熊來了,叫喊著要一起玩,當小熊坐到小兔子那邊時大家都不能玩了,怎麼辦呢,這時聰明的小兔子想了個辦法,小熊坐一邊,兔子和小狗坐一邊,結果玩得很開心,最後小狗走了,兔子又想個辦法,叫小熊坐得離支點近點,同樣玩得很開心,接下來小兔提問:小朋友,你們知道不同體重的人在一起玩蹺蹺板要怎麼做才能保持蹺蹺板平衡嗎,從而講出杠桿原理
其實弄個原始人翹石頭的故事也可以的,自己去想吧,想不出來說明你笨!
㈡ 怎樣找杠桿的支點怎樣找出不在同一直線上的動力臂和阻力臂求方法
杠桿的支點非常好找,就是看整個杠桿在轉動的過程中是圍繞哪個軸心在轉動,那麼這個軸心點就是它的支點。至於動力臂或者阻力臂,其實就是杠桿支點到某一個臂上作用力方向的垂直距離。
㈢ 動滑輪(杠桿)怎麼找支點
動滑輪就是一個動力臂比阻力臂長兩倍的省力杠桿,支點在滑輪與固定點放下的繩子的交點上
㈣ 省力杠桿費力杠桿怎麼區分
物理學中把在力的作用下可以圍繞固定點轉動的堅硬回物體叫做杠答桿。杠桿繞著轉動的固定點叫做支點(O),推動杠桿運動的力叫做動力(F1),阻礙杠桿運動的力叫做阻力(F2)。支點到動力的作用線之間的距離叫做動力臂(L1),支點到阻力的作用線之間的距離叫做阻力臂(L2)。
動力臂長於阻力臂的杠桿是省力杠桿,
阻力臂長於動力臂的是費力杠桿。
㈤ 移動杠桿支點的位置,你會有什麼發現
你可能發現使用來的力氣變大了源或者變小了,這個是動力臂和阻力臂變化導致的結果。
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。
您或者可以看參考資料~
㈥ 我為什麼動用杠桿
怕賠的少,
㈦ 杠桿的支點怎麼找的啊
當杠桿繞著一個固定點轉動時,那麼它就是支點。
支點為杠桿發生作用內時起支撐作用固定不動的一容點。支點還指事物的關鍵,中心。杠桿賴以支撐物體而發生作用的固定不動的一點。支點O:杠桿繞著轉動的固定點。
一般地說,對於多值函數w=f(z),若在繞某點一周,函數值w不復原,而在該點各單值分支函數值相同,則該為多值函數的支點。若當z繞支點n周,函數值w復原,便稱該點為多值函數的n-1階支點。
(7)動杠桿視頻搜索擴展閱讀
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:動力×動力臂=阻力×阻力臂,即F1×L1=F2×L2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。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 (動力臂 > 阻力臂);但是我們要壓下較大的距離,受力端只有較小的動作。
㈧ 如何尋找杠桿支點
尋找杠桿的支點,主要是找杠桿能夠圍繞其旋轉的點,例如寫字的時候,支點為握筆的兩個版手指處,動權力臂為握筆的手指到筆尖,阻力臂為支點到筆尾。
杠桿在力的作用下能繞著固定點轉動。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。
杠桿繞著支點轉動。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。
(8)動杠桿視頻搜索擴展閱讀:
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。
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。
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。
㈨ 動態杠桿分析方法 找出幾個特殊位置,畫出動力,動力臂,阻力,阻力臂,觀察比較。
(1)燈的重力是阻力F 2 ;
杠桿與牆的連接點是支點,然後分別過支點O作力的作用線內的垂線容段即可,即為兩個力的力臂L 1 、L 2 ;
(2)羊角錘繞O點轉動,O為支點;
羊角錘起釘子時,釘子和木頭之間的摩擦力是阻力F 2 ;
從支點O向F 2 的作用線做垂線,是阻力臂L 2 ;
反向延長動力的作用線,從支點O向F 1 的作用線做垂線,是阻力臂L 1 .
故答案為: