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等臂杠杆儿

发布时间:2023-11-25 20:54:46

杠杆的分类

杠杆的分类为:省力杠杆、费力杠杆、等臂杠杆。

1、省力杠杆

动力臂等于阻力臂,既不费力也不省力的杠杆。例如:天平。

杠杆原理

杠杆原理也称为“杠杆平衡条件”。要使杠杆平衡,作用在杠杆上的两个力矩(力与力臂的乘积)大小必须相等。

即:动力×动力臂=阻力×阻力臂,用代数式表示为F1·L1=F2·L2。式中,F1表示动力,L1表示动力臂,F2表示阻力,L2表示阻力臂。从上式可看出,要使杠杆达到平衡,动力臂是阻力臂的几倍,阻力就是动力的几倍。

杠杆原理告诉我们,在使用杠杆时,为了省力,就应该用动力臂比阻力臂长的杠杆;如果想要省距离,就应该用动力臂比阻力臂短的杠杆。因此使用杠杆可以省力,也可以省距离。但是,要想省力,就必须多移动距离;要想少移动距离,就必须多费些力。要想又省力而又少移动距离,是不可能实现的。

② 等臂杠杆的好处

改变力的方向,指的是在一侧向下用力,另一侧可以产生向上的力。
力的大小不变的意思是,不省力也不费力。

等臂杠杆能做到不改变力的大小,但改变力的方向时,方向改变的比较单一,没有定滑轮灵活。而且,力的作用点不能随意改变,如果改变了,可能会影响到力臂,那样,杠杆可能也就不再等臂了。

③ 省力杠杆有什么例子 还有费力杠杆 和等臂杠杆

省力杠杆例子:坚果夹子,门,钉书机,跳水板,扳手;费力杠杆:镊子,手臂,鱼竿,皮划艇的桨,下颚;等臂杠杆:跷跷板、天平;具体分析如下:

初中物理学中把一根在力的作用下可绕固定点转动的硬棒叫做杠杆;

杠杆的分类:

一类:支点在动力点和阻力点的中间。称为第一类杠杆。动力臂与阻力臂长度一致,所以这类杠杆是等臂杠杆。例:跷跷板、天平等;

二类:阻力点在动力点和支点中间。称为第二类杠杆。由于动力臂总是大于阻力臂,所以它是省力杠杆。例:坚果夹子,门,钉书机,跳水板,扳手;

三类:动力点在支点和阻力点之间。称为第三类杠杆。特点是动力臂比阻力臂短,所以这类杠杆是费力杠杆,然而能够节省距离。例:镊子,手臂,鱼竿,皮划艇的桨,下颚;

所以可以看出,省力杠杆、费力杠杆、等臂杠杆的例子。

(3)等臂杠杆儿扩展阅读:

阿基米德发现了杠杆原理,他的著名的一句话是:“给我一个支点,我可以翘起整个地球”。杠杆静止不动以及匀速转动的时候都叫做杠杆的平衡;

我们日常生活中每天都在用到杠杆原理,比如剪纸时用的剪刀,钓鱼时用的鱼竿,杠杆的应用极大地方便了人类的生活,推动了科学技术的进步,具有重要的意义;

杠杆的作用是省力或省距离。筷子的应用就是很好的例子:两根筷子交叉处是支点,筷子是费力杠杆,它的阻力臂大于动力臂,虽然费力但节省了距离。

参考资料来源:网络-杠杆

④ 什么叫杠杠原理 等臂杠杆 省力杠杆 费力杠杆 说清楚。。

杠杆原理亦称“杠杆平衡条件”。要使杠杆平衡,作用在杠杆上的两个力(用力点、支点和阻力点)的大小跟它们的力臂成反比。动力×动力臂=阻力×阻力臂,用代数式表示为F1· l1=F2·l2。式中,F1表示动力,l1表示动力臂,F2表示阻力,l2表示阻力臂。从上式可看出,欲使杠杆达到平衡,动力臂是阻力臂的几倍,动力就是阻力的几分之一。
使用杠杆时,如果杠杆静止不动或绕支点匀速转动,那么杠杆就处于平衡状态。
动力臂×动力=阻力臂×阻力,即L1×F1=L2×F2,由此可以演变为F2/F1=L1/L2
杠杆的平衡不仅与动力和阻力有关,还与力的作用点及力的作用方向有关。
假如动力臂为阻力臂的n倍,则动力大小为阻力的1/n"大头沉"
动力臂越长越省力,阻力臂越长越费力.
省力杠杆费距离;费力杠杆省距离。
等臂杠杆既不省力,也不费力。可以用它来称量。例如:天平

⑤ 等臂杠杆优缺点

杠杆的一种,动力臂和阻力臂长度相同,无具体优缺点,主要特点是既不省力也不费力,既不省距离也不费距离。

相关杠杆还有省力杠杆及费力杠杆:

省力杠杆:动力臂大于阻力臂,平衡时动力小于阻力,虽然省力,但是费了距离。

费力杠杆:动力臂比阻力臂短,即动力比阻力大,费力但省距离。

(5)等臂杠杆儿扩展阅读:

杠杆原理:

(1)在无重量的杆的两端离支点相等的距离处挂上相等的重量,它们将平衡;

(2)在无重量的杆的两端离支点相等的距离处挂上不相等的重量,重的一端将下倾;

(3)在无重量的杆的两端离支点不相等距离处挂上相等重量,距离远的一端将下倾;

(4)一个重物的作用可以用几个均匀分布的重物的作用来代替,只要重心的位置保持不变。相反,几个均匀分布的重物可以用一个悬挂在它们的重心处的重物来代替;似图形的重心以相似的方式分布……

正是从这些公理出发,在"重心"理论的基础上,阿基米德又发现了杠杆原理,即"二重物平衡时,它们离支点的距离与重量成反比。"

正是从这些公理出发,在"重心"理论的基础上,阿基米德又发现了杠杆原理,即"二重物平衡时,它们离支点的距离与重量成反比。"

参考资料来源:网络-等臂杠杆

参考资料来源:网络-费力杠杆

参考资料来源:网络-省力杠杆

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