『壹』 杠桿示意圖原理
若兩個力方向相同,則合力大小等於這兩個力的大小之和
方向跟兩個力的方向相同。
若兩個力方向相反,則合力大小等於這兩個力的大小之差
方向跟較大的那個力方向相同
口訣:同向相加,異向相減,方向隨大
使這個嗎?
『貳』 如圖是裁紙刀的示意圖,請標出支點O,並畫出作用在A點的最省力的動力F1和力臂L1
杠桿可繞固定點轉動,則該固定點為支點O,如下圖所示:
由杠桿的平衡條件F1L1=F2L2可知,動力臂越長越省力,最長的力臂即支點與作用點的連線,即動力臂為L1,過支點O作垂直於OA的作用力,即最小動力F1;如下圖所示:
『叄』 裁紙器是什麼杠桿
具體情況應該看實物才能確定。 『肆』 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
『伍』 裁紙刀的支點用力點阻力點在哪呢
沒有圖,不知你說的是哪款裁紙刀。通常情況下裁紙刀和底板連接的那個鉸鏈處是裁紙刀的支點。用力點就是用手握的那個手柄處。阻力點是被裁紙張和刀刃的接觸點,這個點隨著紙張被切開而由鉸鏈附近向手柄方向移動,直至紙張被切斷。
『陸』 杠桿、斜面、滑輪、輪軸、定滑輪、動滑輪的原理 一、杠桿原理 杠桿又分稱費力杠桿、省力杠桿和等臂杠桿,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。 二、斜面原理 斜面(inclined plane)是一種傾斜的平板,能夠將物體以相對較小的力從低處提升至高處,但提升這物體的路徑長度也會增加。斜面是古代希臘人提出的六種簡單機械之中的一種。 假若斜面的斜率越小,即斜面與水平面之間的夾角越小,則需施加於物體的作用力會越小,但移動距離也越長;反之亦然。假設移動負載不會造成能量的儲存或耗散,則斜面的機械利益是其長度與提升高度的比率。 在日常生活中,時常會使用到斜面。行駛車輛的坡道是一種常見的斜面;卡車裝載大型貨物時,常會在車尾斜搭一塊木板,將貨物從木板上往上推,所應用的也是斜面的理論。 三、滑輪原理 滑輪主要的功能是牽拉負載、改變施力方向、傳輸功率等等。多個滑輪共同組成的機械稱為「滑輪組」,或「復式滑輪」。滑輪組的機械利益較大,可以牽拉較重的負載。滑輪也可以成為鏈傳動或帶傳動的組件,將功率從一個旋轉軸傳輸到另一個旋轉軸。 四、輪軸原理 輪軸的實質是可以連續旋轉杠桿.使用輪軸時,一般情況下作用在輪上的力和軸上的力的作用線都與輪和軸相切,因此,它們的力臂就是對應的輪半徑和軸半徑. 由於輪半徑總大於軸半徑,因此當動力作用於輪時,輪軸為省力費距離杠桿(下面的第一幅圖),實際的例子:有自行車腳踏與輪盤(大齒輪)是省力輪軸.當動力作用於軸上時,輪軸為費力省距離杠桿,實際的例子有:自行車後輪與輪上的飛盤(小齒輪)、吊扇的扇葉和軸都是費力輪軸的應用。 五、定滑輪原理 使用時,滑輪的位置固定不變;定滑輪實質是等臂杠桿,不省力也不費力,但可以改變作用力方向.杠桿的動力臂和阻力臂分別是滑輪的半徑,由於半徑相等,所以動力臂等於阻力臂,杠桿既不省力也不費力。 定滑輪不能省力,而且在繩重及繩與輪之間的摩擦不計的情況下,細繩的受力方向無論向何處,吊起重物所用的力都相等,因為動力臂和阻力臂都相等且等於滑輪的半徑。 六、動滑輪原理 動滑輪省1/2力多費1倍距離,這是因為使用動滑輪時,鉤碼由兩段繩子吊著,每段繩子只承擔鉤碼重的一半,而且不能改變力的方向。實質是個動力臂(L1)為阻力臂(L2)二倍的杠桿:圖中,O是支點,F1是提升物體的動力,F2是物體的重力(也可理解為不用機械時提升物體用的力)。 『柒』 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. 『捌』 裁紙刀杠桿原理示意圖
杠桿可分為省力杠桿、費力杠桿和等臂杠桿。如果是鍘刀式的裁紙刀應該是省力杠桿。如果是做手工用的裁紙剪刀應該是費力杠桿。
1、省力杠桿。L1>L2,F1
故選C.
(1)從紙與刀的接觸點A垂直接觸面向上畫出裁紙刀受到紙的壓力示意圖,如圖所示:
(2)畫出動力作用線,從支點O作動力作用線的垂線,可得動力臂,如圖所示:
『玖』 如圖甲為辦公用的裁紙刀,根據乙圖裁紙刀所受動力的方向畫出動力臂,由此可知裁紙刀是______杠桿(選填「
過支點O作垂直於動力作用線的垂線段,可得動力臂L1;如圖所示:
裁紙刀的動力臂大於阻力臂,屬於省力杠桿.
故答案為:見上圖;省力.
『拾』 用簡單的話解釋一下杠桿原理,最好有圖解。。
杠桿又分稱費力杠桿、省力杠桿和等臂杠桿,杠桿原理也稱為「杠桿平衡條件」。內要使杠容桿平衡,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。
如下圖所示為杠桿原理的最好解釋。