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有杠杆臂受剪

发布时间:2021-11-09 10:01:42

1. 等臂杠杆有哪些

等臂杠杆有以下这些:

1、等臂杠杆:天平,定滑轮,跷跷板、衣裳挂、挂钟等。

2、省力杠杆:瓶器、榨汁器、胡桃钳、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。

3、费力杠杆:胳膊,镊子,鱼竿,筷子,火钳等。

在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒就是杠杆。

在生活中根据需要,杠杆可以是任意形状。

跷跷板、剪刀、扳子、撬棒、钓鱼竿等,都是杠杆。

滑轮是一种变形的杠杆,定滑轮的实质是等臂杠杆,动滑轮的实质是阻力臂是动力臂一半的省力杠杆。

杠杆五要素:

支点:杠杆绕着转动的点,通常用字母O来表示。

动力:使杠杆转动的力,通常用F1来表示。

阻力:阻碍杠杆转动的力,通常用F2来表示。

动力臂:从支点到动力作用线的距离,通常用L1表示。

阻力臂:从支点到阻力作用线的距离,通常用L2表示。

2. 杠杆原理中受力臂和阻力臂的特点(区别)

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或反比。动力×动力臂=阻力×阻力臂,用代数式表示为F�6�1 L1=W�6�1L2。式中,F表示动力,L1表示动力臂,W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。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;如欲省距离,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。正是从这些公理出发,在“重心”理论的基础上,阿基米德发现了杠杆原理,即“二重物平衡时,它们离支点的距离与重量成反比。阿基米德对杠杆的研究不仅仅停留在理论方面,而且据此原理还进行了一系列的发明创造。据说,他曾经借助杠杆和滑轮组,使停放在沙滩上的桅般顺利下水,在保卫叙拉古免受罗马海军袭击的战斗中,阿基米德利用杠杆原理制造了远、近距离的投石器,利用它射出各种飞弹和巨石攻击敌人,曾把罗马人阻于叙拉古城外达3年之久。 古希腊科学家阿基米德有这样一句流传千古的名言:"假如给我一个支点,我就能把地球挪动!"这句话不仅是催人奋进的警句,更是有着严格的科学根据的。 阿基米德在《论平面图形的平衡》一书中最早提出了杠杆原理。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。这些公理是:(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。" 阿基米德对杠杆的研究不仅仅停留在理论方面,而且据此原理还进了一系列的发明创造。据说,他曾经借助杠杆和滑轮组,使停放在沙滩上的桅船顺利下水。在保卫叙拉古免受罗马海军袭击的战斗中,阿基米德利用杠杆原理制造了远、近距离的投石器,利用它射出各种飞弹和巨石攻击敌人,曾把罗马人阻于叙拉古城外达3年之久。 这里还要顺便提及的是,在我国历史上也早有关于杠杆的记载。战国时代的墨家曾经总结过这方面的规律,在《墨经》中就有两条专门记载杠杆原理的。这两条对杠杆的平衡说得很全面。里面有等臂的,有不等臂的;有改变两端重量使它偏动的,也有改变两臂长度使它偏动的。这样的记载,在世界物理学史上也是非常有价值的

3. 生活中有哪些省力杠杆和费力杠杆还有等臂杠杆~

1、省力杠杆:来瓶器、榨源汁器、胡桃钳、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。

2、等臂杠杆:天平,定滑轮,跷跷板、衣裳挂、挂钟等。

3、省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。等臂杠杆是杠杆的一种,动力臂和阻力臂长度相同,既不省力也不费力,既不省距离也不费距离。

(3)有杠杆臂受剪扩展阅读:

1、省力杠杆

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。<也就是说当力臂的长度(以支点O为分界线)大于阻力臂的长度时,这便是省力杠杆。

2、等臂杠杆

在我国历史上也早有关于杠杆的记载。战国时代的墨家曾经总结过这方面的规律,在《墨经》中就有两条专门记载杠杆原理的。这两条对杠杆的平衡说得很全面。里面有等臂的,有不等臂的;有改变两端重量使它偏动的,也有改变两臂长度使它偏动的。

4. 费力杠杆,省力杠杆,等臂杠杆分别有什么实例,如镊子,剪刀,筷子,有什么吗,越多越好

费力,筷子,手臂,扇子,划桨,起重机,镊子,鱼竿
省力,扳手,钢丝钳,指甲剪,开瓶器,钳子
等壁,天平,跷跷板,定滑轮

5. 生活中有哪些省力杠杆和费力杠杆还有等臂杠杆(请一一举例说明)

省力:撬棍,扳手,钳子,拔钉器,开瓶器 费力:胳膊,镊子,鱼竿,筷子,火钳 等臂:天平,跷跷板 省力:撬棍,扳手,钳子,拔钉器,开瓶器费力:胳膊,镊子,鱼竿,筷子,火钳等臂:天平,跷跷板剪刀也是杠杆,但是省力费力的都有,最好不要用来举例 省力:撬棍,扳手,钳子,拔钉器,开瓶器 费力:胳膊,镊子,鱼竿,筷子,火钳等臂:天平,跷跷板

6. 杠杆剪刀力臂的画图

杠杆的支点为O,过支点做力F的作用线的垂线段,即为其力臂L; 阻力是阻碍杠杆转动的力,过B点沿竖直向上的方向画一条有向线段,用F′表示,即为这根杠杆上B点所受阻力F′的示意图,如图所示:

7. 指甲刀含有多少个杠杆,分别是什么杠杆

指甲刀含有多少个杠杆,分别是什么杠杆?

另外,我在网上也搜索了一下这个问题,有网友回答三个,是将DGO算作杠杆,他们是从受力方面进行了分析,你也可以参考对比一下。网页链接

知识延伸:杠杆

定义:在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒就是杠杆。

杠杆绕着转动的固定点叫做支点,使杠杆转动的力叫做动力,(施力的点叫动力作用点),阻碍杠杆转动的力叫做阻力,(施力的点叫阻力作用点)。当动力和阻力对杠杆的转动效果相互抵消时,杠杆将处于平衡状态,这种状态叫做杠杆平衡。当处于平衡状态时有:动力*动力臂=阻力*阻力臂(F1*L1=F2*L2).

8. 杠杆,哪些是等臂杠杆

等臂杠杆:天平,定滑轮,跷跷板、衣裳挂、挂钟等。

省力杠杆:瓶器、榨汁器、胡桃钳、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。

费力杠杆:胳膊,镊子,鱼竿,筷子,火钳等。

在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒就是杠杆。

在生活中根据需要,杠杆可以是任意形状。

跷跷板、剪刀、扳子、撬棒、钓鱼竿等,都是杠杆。

滑轮是一种变形的杠杆,定滑轮的实质是等臂杠杆,动滑轮的实质是阻力臂是动力臂一半的省力杠杆。

(8)有杠杆臂受剪扩展阅读:

杠杆五要素:

支点:杠杆绕着转动的点,通常用字母O来表示。

动力:使杠杆转动的力,通常用F1来表示。

阻力:阻碍杠杆转动的力,通常用F2来表示。

动力臂:从支点到动力作用线的距离,通常用L1表示。

阻力臂:从支点到阻力作用线的距离,通常用L2表示。

(注:动力作用线、阻力作用线、动力臂、阻力臂皆用虚线表示。力臂的下角标随着力的下角标而改变。例:动力为F3,则动力臂为L3;阻力为F5,阻力臂为L5.)

杠杆的平衡条件 :

动力×动力臂=阻力×阻力臂

公式:

F1×L1=F2×L2变形式:

F1:F2=L2:L1动力臂是阻力臂的几倍,那么动力就是阻力的几分之一。

杠杆平衡的条件(文字表达式):

动力×动力臂=阻力×阻力臂

公式:

F1×L1=F2×L2一根硬棒能成为杠杆,不仅要有力的作用,而且必须能绕某固定点转动,缺少任何一个条件,硬棒就不能成为杠杆,例如酒瓶起子在没有使用时,就不能称为杠杆。

动力和阻力是相对的,不论是动力还是阻力,受力物体都是杠杆,作用于杠杆的物体都是施力物体。

9. 剪刀有几个杠杆

剪子有点像是两把刀子,然后,中间有个固定的轴,这两把刀子就绕这固定的轴转动.
所以,是两个杠杆组成的么.
该固定的轴就是杠杆上的“支点”
我们使用力时,作用点在把手上,我们所使用的力为杠杆上的“动力”;则把手到支点的距离则是杠杆上的“动力臂”
在支点的另一端则是锋利的刃,刃作用在被剪物体上,物体被剪,所以会抵抗,所抵抗的力为杠杆上的“阻力”,被剪点到支点的距离为“阻力臂”
一般剪刀,是动力臂长于阻力臂的,所以剪子是省力杠杆且是两个杠杆
不过,别的答案好像不同,说是一个杠杆,我也不懂了,求高人

10. 画出杠杆所受的力臂

关于力臂的概念,要注意以下几点:
(1)力臂是支点到力的作用线的距离,从几何学来看,是“点”到“直线”的距离。其中“点”为杠杆的支点;“线”是力的作用线,即通过力的作用点沿力的方向所画的直线。需要引起注意的是:千万不能把力臂理解为“支点到力的作用点的长度”。
(2)作用在同一个点上的几个力,若它们的方向不同,那么力臂一般不同(与杠杆对称的两个力的力臂长短是相同的,画一画看看)。
(3)若力的作用线通过支点,那么这个力的力臂就一定为零。

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