⑴ 物理杠桿作圖:如何找支點
找到杠桿賴以支撐物體而發生作用的固定不動的一點即可。如下圖:
杠桿上只版有兩個力權:動力×支點到動力作用線的距離=阻力×支點到阻力作用線的距離,即動力×動力臂=阻力×阻力臂即F1×L1=F2×L2。
(1)製作一個簡單的杠桿支點擴展閱讀:
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。
例如,函數w=sqrt(z),顯然,z沿l 繞支點z=0兩周後,w值還原,因此,z=0是w=sqrt(z)的一階支點。除了z=0外,z=∞亦是w=sqrt(z)的一階支點。
⑵ 怎麼快速,簡便的確定杠桿的支點,動力臂,阻力臂
確定支點就是動一動!把杠桿動一動!找出固定不動的或者是杠桿繞它轉動的點就是支點!動(阻)力臂就是沒動(阻)力方向或有時要反向廷長!過支點做它的垂線就行!垂線的長度就是動(阻)力臂!找力時可從力的作用效果去找!這我就不多說了!望採納!
⑶ 怎麼畫省力杠桿和費力杠桿簡單
掌握這個口訣:一找點(支點),二畫線(力的作用線,根據需要可以雙向延長),由點到線作垂線(由支點向力的作用線作垂線),支點垂足括起來。就畫完了力臂。在比較兩個力臂長短,人施加的力一般認為是動力,對應的力臂為動力臂,動力臂比阻力臂長的是省力杠桿。
⑷ 畫一個較省力的杠桿標出重物、杠桿、支點和用力點
⑸ 杠桿的作用實驗過程
杠桿作用的實驗
【設計】 杠桿是利用直桿或曲桿在外力作用下,圍繞桿上固定點———支點轉動的簡單機械。本實驗指導學生認識杠桿的以下幾種作用:
(1)傳遞力的作用;
(2)改變用力方向的作用;
(3)省力(但費距離)或省距離(但費力)的作用。為了使學生體會到這些作用,最好選用重一點的物體,讓學生親自用杠桿去撬或抬,此外還可以利用杠桿尺、測力計進行一些定量的實驗。
方法一
【器材】 裝滿學慣用具的書包、長1米左右的木棍(把木棍等分為8~10份,畫出等分線)、椅子。
【步驟】
(1)把木棍的中間架在小椅子背上,一端掛上重物———書包,用手握住另一端,慢慢往下壓,能把書包撬起。引導學生找出杠桿的支點、力點和重點。
(2)在力點處用力向下壓,力就通過杠桿傳遞到杠桿的另一端,把重物向上撬起。這說明杠桿有傳遞力的作用,還有改變用力方向的作用。
(3)使支點向重點靠近,支點每向前移動一格,撬動一二次,每次把物體撬起同樣高度,會感覺到支點距離重點越近(即支點距離力點越遠),越省力,但手(力點)移動的距離也越長,即越費距離。
(4)使支點向力點靠近,支點每向後移動一格,撬動一二次,每次把物體撬起同樣高度,會感覺到支點距離力點越近(即支點距離重點越遠),越費力,但手(力點)移動的距離也越短,即越省距離。
方法二
【器材】 杠桿尺兩把(把杠桿尺均分為十二格,在每個刻度處打一個孔)、直尺、測力計、鉤碼、鐵絲鉤。
【步驟】
(1)把支架的釘子從兩根杠桿尺的第6孔位(孔位從左往右數)處穿過,讓該處作為支點,使兩根杠桿尺保持水平。後面的杠桿尺不動,作為對照物,在前面的杠桿尺上懸掛重物和測力計。
(2)在杠桿尺第1孔位處,用鐵絲鉤懸掛一個50克重的鉤碼;把測力計鉤掛在杠桿尺的第11孔位處,手握測力計,向下用力拉,可以把重物(鉤碼)向上撬起。找出杠桿尺上的重點、支點和力點。(掛鉤碼的第1孔位為重點,中間第6孔位為支點,掛測力計的第11孔位為力點。)
(3)通過測力計向下用力,可以把重物向上撬起,這說明杠桿有傳遞力和改變用力方向的作用。觀察測力計的讀數,約在50克左右,說明這時既不省力,也不費力。用直尺測量重點上升的距離和力點下降的距離,可知上升、下降的距離大致相等,說明這時既不省距離也不費距離(圖1)。
(4)不改變重點和力點的位置,觀察將支點移至第5、4、3、2孔位時,把重物撬起來(每次撬起同樣的高度),測力計上的讀數和重點、力點升降的距離。通過以上實驗可以知道:支點越向重點靠近(同時也就使支點離力點越遠),測力計上的讀數越小,即越省力;力點下降的距離比重點上升的距離越大,即越費距離(圖2)。
(5)不改變重點和力點的位置,觀察將支點移至第7、8、9、10孔位時,把重物撬起來(每次撬起同樣的高度),測力計上的讀數和重點、力點升降的距離。通過以上實驗可以知道:支點越向力點靠近(同時也就使支點離重點越遠),測力計上的讀數越大,即越費力;力點下降的距離比重點上升的距離越小,即越省距離。
⑹ 怎樣找杠桿的支點。詳細一點。。。特別有許多接觸點時。。。哪位高手幫幫。
支點:杠桿繞著轉動的固定點,一般情況下該點是不移動的。
簡單一點講,就是在杠桿轉動時,唯一的一個不動點。你只要找到這一點,就將其判斷為支點。
動力:使杠桿轉動的力。
這個力的作用點在杠桿上,你需要知道的是這個力的大小及方向。
題目一般都會把這兩個條件告訴你,然後你將這個力的方向延長,這條畫出來的虛線我們稱之為動力作用線。
阻力:阻礙杠桿轉動的力。
阻力的方向的判斷比較難,但是必須知道。
舉例子好理解:用木頭撬動石頭時,杠桿是要克服石頭重力轉動的,所以此時石頭重力是阻力,方向是豎直向下。
初中題目如果沒有直接或間接告訴你阻力的方向和大小,一般就是要克服重力轉動的,類似於上面的題目。
阻力作用線和動力作用線一樣,需要畫出來。
動力臂:從支點到動力作用線的距離。
只要畫出過支點的垂直於動力作用線的線段,這個線段長度就是動力臂的長度,所謂距離,就是支點離線段的最近距離嘛!
阻力臂:從支點到阻力作用線的距離。
杠桿是個物理模型.
通常支點就是相對」固定」的位置.用筷子夾食物,那麼支點在筷子與手的上部(不是手指)接觸的部位.
有些情況下支點是移動的,例如動滑輪看成動力臂為阻力臂二倍的杠桿時.
還有時杠桿的支點是可以任意選定的.例如一座」獨木橋」的問題,可將支點選在任意一端(甚至橋上任意一點)
⑺ 請畫出一個杠桿並標出三點兩臂阻力點支點動點阻力臂動力臂怎麼寫求答案快快快
由圖可見,杠桿繞O點轉動,O為支點;作用在右端的向上的力是動力F,重物的重力是阻力F 2 ;分別從支點O向這兩個力的作用線作垂線,就得到動力臂和阻力臂,分別用L 1 和L 2 表示,如下圖:
⑻ 怎樣確立一個杠桿的支點
根據杠桿的定義:在力的作用下繞固定點轉動的硬棒,
支點就是那個杠桿轉動中固定不動的點。
⑼ 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。
(9)製作一個簡單的杠桿支點擴展閱讀:
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。