Ⅰ 如何区别杠杆中的动力与阻力
F1和F2只是为了更好的去区分动力与阻力的两个代名词,和二元一方程里面的X
Y一样。在杠杆中的题目之中。一般都会要不达到什么一个目的。eg:用一根木棍去翘起一张桌子。那么,桌子对地面产生的压力就是阻力。而你手对杠杆的作用力就是动力。(不知道这样讲你明白不?)
Ⅱ 怎样判断杠杆原理中的动力和阻力
动力与阻力其实是相对的,即定义好了动力,那么相对的就是阻力。
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(动力和阻力)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。
省力的原理:动力臂>阻力臂
费力的原理:动力臂<阻力臂
即不省力也不费力的原理:动力臂=阻力臂
阿基米德在《论平面图形的平衡》一书中也提出了杠杆原理。他首先把杠杆实际应用中的一些经验知识当作“不证自明的公理”,然后从这些公理出发,运用几何学通过严密的逻辑论证,得出了杠杆原理。
杠杆可分为省力杠杆、费力杠杆和等臂杠杆,没有任何一种杠杆既省距离又省力,这几类杠杆有如下特征:
1、省力杠杆
L1>L2,F1<F2,省力、费距离。
如拔钉子用的羊角锤、铡刀,开瓶器,轧刀,动滑轮,手推车 剪铁皮的剪刀及剪钢筋用的剪刀等。
2、费力杠杆
L1<L2,F1>F2,费力、省距离。
如钓鱼竿、镊子,筷子,船桨裁缝用的剪刀 理发师用的剪刀等。
3、等臂杠杆
L1=L2,F1=F2,既不省力也不费力,又不多移动距离,
如天平、定滑轮等。
Ⅲ 证明:在杠杆平衡时,如果动力和阻力保持不变,则动力臂与阻力臂成反比。
应该是成正比。
因为杠杆平衡,所以F1L1=F2L2(F1为动力,L1为动力臂,F2为阻力,L2为阻力臂),所以F1/F2=L2/L1因为F1,F2不变,所以F1/F2一定,所以L1与L2成正比
Ⅳ 请问杠杆上有动力就有阻力吗,有没有只有动力,没有阻力的情况
呵呵,只有动力没有阻力的杠杆是不存在的。跷跷板本身的重力就是阻力,杠杆与轴的摩擦力也是阻力。若无阻力,这个杠杆就会永无休止的转动下去。这种现象只存在于理论中,现实中不存在。
Ⅳ 在杠杆平衡时,如果动力臂和动力保持不变,那么阻力和阻力臂有什么关系
根据杠杆的平衡条件动力臂乘以动力等于阻力臂乘以阻力,所以当动力臂和动力不变,即动力臂与动力的乘积保持不变,则 阻力和阻力臂成反比关系。
Ⅵ 杠杆在受到动力和阻力的作用下,不改变杠杆原来的运动状态(保持静止和匀速转动),说杠杆平衡。对吗
对的!
但是在做杠杆平衡试验时,所挂物体的重力方向是竖直向下的,所以力臂都是水平的,只有把杠杆放水平位置力臂才刚好在刚赶上,也就是我们平时所说的“可以直接从杠杆是读出力臂”。
Ⅶ 杠杆中阻力等于动力的大小吗如果不等于,那么它们的关系是什么呢
只有等臂杠杆阻力与动力才相等.
如果不等臂:动力臂长的,动力<阻力
阻力臂长的,动力>阻力
不明追问.
Ⅷ 在杠杆公式中“重力”与“阻力”有什么关系
看关系了
重力是一个物的特征,不改变大小,方向
阻力可以改变大小,方向
如阻1,不能平衡
阻2可以平衡
Ⅸ 当杠杆处于平衡状态,动力臂减小,阻力应变大还是变小
在动力不变,动力臂减小,阻力臂不变,杠杆仍然处于平衡状态的情况下,
阻力是减小的.