1. 下列人体中的杠杆,属于省力杠杆的是() A. 仰卧起坐 B. 抬头 C. 踮脚 D. 屈肘
A、仰卧起坐时,支点在臀部,腹肌的拉力为动力,动力臂小于阻力臂,是费力杠杆;
B、人抬头时,支点在颈椎,动力是后颈的肌肉拉力,阻力为头的重力,动力臂小于阻力臂,是费力杠杆;
C、人踮脚时,支点在足尖,动力是小腿部肌肉的拉力,阻力在脚心部位,动力臂大于阻力臂,是省力杠杆;
D、人屈肘时,支点在肘部,动力是肱二头肌的拉力,阻力是物体的重力,动力臂小于阻力臂,是费力杠杆.
故选C.
2. 人体中的杠杆有哪些,附图
手臂啊
那个什麽肱二头肌和肱三头肌伸缩时候有拉力和阻力
图在九上的物理书里有啊
3. 人体运用省力杠杆原理所做的运动有哪些
人体的运动形式多种多样,但大多数是杠杆原理的运用。杠杆是一个能绕支点转动的杆。杠杆有三种基本形式:平衡杠杆,支点位于阻力作用点与力点之间;省力杠杆,阻力作用点位于支点和力点之间;速度杠杆,力点位于阻力作用点与支点之间。人体运用最多的是速度杠杆原理,但也有平衡杠杆和省力杠杆原理。
头颈部是最典型的平衡杠杆原理,手持重物是速度杠杆原理。人在站立时,人体的重心一般位于第二腰椎前方约7厘米处。但同样是站立,如果将手臂举过头顶,重心就会相应上升。人体的重心也受性别、年龄、身体结构特点的制约。如站立时,女性的重心一般在身高的55%处,而男性的重心在身高的56%-57%处,儿童因为其头和躯干较重,重心位置比成人高。上肢发达的体操运动员比下肢发达的足球运动员的重心位置高。人体的重心越高,
稳定性就越小。
4. 人体内哪些是省力杠杆哪些是费力杠杆
用手拿东西是费力杠杆,因为它省了肩到物体的距离。
5. 哪些是省力杠杆,哪些是费力杠杆
撬棍、扳手、钳子、拔钉器、开瓶器、铁皮剪刀、钢丝钳、指甲剪、汽车方向盘等专是省力杠杆。
裁缝剪刀属、筷子、手臂、扇子、响板、镊子、汤勺、铁闸门、起重机、鱼竿、缝纫机脚踏板、划桨、理发师用的剪刀、晾衣杆等是费力杠杆。
由力的作用线到支点的距离叫做力臂。根据公式F1L1=F2L2可得,力臂越长力就越小。省力杠杆,顾名思义,其动力臂较长,动力较小,所以省力。但是通常省力杠杆省了力气会相应的费距离。
杠杆平衡条件为动力乘动力臂等于阻力乘阻力臂,那么在杠杆平衡的条件下,动力(F1)大于阻力(F2),动力臂(L1)小于阻力臂(L2)时,杠杆为费力杠杆。
(5)人体中有那些省力杠杆扩展阅读:
费力杠杆-网络
省力杠杆-网络
6. 人体中的杠杆
人体中的杠杆大部分都是费力的。尤其像这些机械运动结构,你的关节就是支点,比如说内你在小臂上加容载荷,那么你若想以托的姿势保持物体静止或者运动,则你的肘关节就是支点。
向下的施力部分就是你小臂上的载荷,无载荷的时候就是你小臂以及手的重力,也就是阻力,而阻力臂基本上就是你小臂的臂长(在手拖重物远远大于小臂及手的重量的情况下),若没有载荷可基本等效于你小臂臂长的1/2。
而动力来自你的大臂的肱二头肌,你的肱二头肌控制了你小臂的曲运动,它力的作用点在靠近肘关节的桡骨粗隆,这个位置非常近于肘关节。
所以动力臂远远小于阻力臂,因而是费力杠杆。其他关节大多如此。
7. 人体中有哪些杠杆
肌肉,杠杆原理
眼睛,光学成像原理
还有:
杠杆原理,互相绝缘的神经纤维,凸透镜成像,骨骼的力学结构,脂肪的绝缘隔热,关节腔的负压,血液循环系统中的瓣膜
8. 人体中的杠杆有哪些
人体中的杠杆大部分都是费力的。尤其像这些机械运动结构,你的关节内就是支点,比如说你在小容臂上加载荷,那么你若想以托的姿势保持物体静止或者运动,则你的肘关节就是支点。
向下的施力部分就是你小臂上的载荷,无载荷的时候就是你小臂以及手的重力,也就是阻力,而阻力臂基本上就是你小臂的臂长(在手拖重物远远大于小臂及手的重量的情况下),若没有载荷可基本等效于你小臂臂长的1/2。
而动力来自你的大臂的肱二头肌,你的肱二头肌控制了你小臂的曲运动,它力的作用点在靠近肘关节的桡骨粗隆,这个位置非常近于肘关节。
所以动力臂远远小于阻力臂,因而是费力杠杆。其他关节大多如此。
9. 生活中哪些是省力杠杆,哪些是费力杠杆
省力:
撬棍,扳手,钳子,拔钉器,开瓶器,钢丝钳,指甲剪等。
费力:
镊子,汤勺,铁闸门,起重机,鱼竿,缝纫机脚踏板,划桨,理发师用的剪刀,晾衣杆等。
10. 人体的杠杆有哪些他们分别有什么用处啊!
在人体中,骨在肌拉力作用下围绕关节轴转动,它的作用和杠杆相同,称为骨杠杆回。人体的骨杠杆运动有答三种形式:
1.平衡杠杆:支点在力的作用点和重力作用点之间。如颅进行的仰头和俯首运动。
2.省力杠杆:重力作用点在支点和力的作用点之间。如行走时提起足跟的动作,这种杠杆可以克服较大的体重。
3.速度杠杆:力的作用点在重力作用点和支点之间。如肘关节的活动,这种活动必须以较大的力才能克服较小的重力,但运动速度和范围很大。
肌肉,杠杆原理
眼睛,光学成像原理
还有:
杠杆原理,互相绝缘的神经纤维,凸透镜成像,骨骼的力学结构,脂肪的绝缘隔热,关节腔的负压,血液循环系统中的瓣膜