A. 在什么情况下,杠杆不省力也不费力
杠杆在支点在正中间时不省力也不费力,作用力到支点的距离小于着重点的距离时费力,作用力到支点的距离大于着重点的距离时省力。
由杠杆平衡原理:F1*l1=F2*l2
所以:
动力臂l1=阻力臂l2时,既不费力也不省力;
动力臂l1阻力臂l2时,既省力;
动力臂l1阻力臂l2时,既费力;
记住:因为省力不省功,所以省力一定费距离。
战国时代的墨子最早提出杠杆原理,在《墨子 · 经下》中说“衡而必正,说在得”;“衡,加重于其一旁,必捶,权重不相若也,相衡,则本短标长,两加焉,重相若,则标必下,标得权也”。
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。
顺便值得一提的是,古希腊科学家阿基米德有这样一句流传千古的名言:“给我一个支点,我就能撬起整个地球!”这句话有着严格的科学根据。
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。
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。
B. 不省力也不费力的简单机械工具有什么帮我多想几个,谢谢啊!
最好的例子就是定滑轮了 一般的工具都是为了省力的。找不省力的比较难 像楼上说的 木棍(费力或省力看怎么用)、剪刀省力、水桶(非机械工具)都不符合要求。其他都要在特殊情况下才成立的
C. 不省力也不费力的杠杆有哪些(4个)
不省力也不费力的杠杆,即等臂杠杆 天平,跷跷板,定滑轮,扁担
D. 只能省力不会费力的简单机械是( ) A.杠杆 B.轮轴 C.斜面 D.定滑
A、杠杆中的费力杠杆只会费力,不会省力,故A错误;
B、轮轴有两种使用方法,其中一种是让轴带动轮来工作,这种情况下是只费力不省力,故B错误;
C、斜面只有一种就是只省力不费力,故C正确;
D、定滑轮只能改变力的方向,既不省力也不费力,故D错误.
故选C.
E. 杠杆在生活中的应用(小学生范围) 1、费力杠杆 2、省力杠杆 3、既不省力也不费力杠杆
省力杠杆:
羊角锤、瓶盖起、道钉撬、老虎钳、起子、手推车、剪铁皮和修枝剪刀
费力杠杆:
筷子、镊子、钓鱼竿、脚踏板、扫帚、船桨、裁衣剪刀、理发剪刀、人手臂
等臂杠杆:
天平、定滑轮
实例:
1. 以自行车为例:
自行车是一种人们常用的代步交通工具,从自行车的结构和使用来看,它要用到许多自然科学知识,请举出例子:
解析:自行车从结构上来说是简单机械的组合,驱动时应用力学平衡原理,所以能行走。
自然科学知识的应用:
(1.车把手在转动时是一个省力杠杆,当动力臂大于阻力臂时可以省力。
(2.刹车闸在使用时是一个杠杆,当动力臂大于阻力臂时可以省力。
(3.脚踏板与大飞轮,小飞轮与后轮组成轮轴装置,当动力作用在轮上可以省力,作用在轴就费力。
2.胶把钢丝钳。它的设计和使用中应用了我们学过的物理知识,请你指出所依据的物理知识。
解析 钢丝钳是利用省力的杠杆原理
F. 省力杠杆、费力杠杆、既不省力也不费力的杠杆有哪些
省力杠杆:羊角锤,钳子,剪鐡皮的剪刀,瓶盖起子
费力杠杆钓鱼竿
既不省力也不费力的杠杆:跷跷板,天平。
记得采纳啊
G. 哪些,省力杠杆有哪些,既不省力也不费力的杠杆有哪些
一、省力杠杆
省力杠杆的动力臂大于阻力臂,平衡时动力小于阻力。
生活中开瓶器、榨内汁器、胡容桃钳、扳手、撬棍、门、订书机、跳水板……这种杠杆动力点一定比重力点距离支点近,所以永远是省力的。
二、既不省力也不费力的杠杆(等臂杠杆)
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。主要由支点的位置决定,或者说由臂的长度决定。所以这类杠杆是等臂杠杆。例如天平,定滑轮,跷跷板等。
(7)不省力也不费力杠杆简单机械扩展阅读
杠杆除了省力杠杆和等臂杠杆外,还有费力杠杆、复试杠杆。
1、费力杠杆
这类杠杆的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。例如镊子,手臂,鱼竿,皮划艇的桨,下颚,锹、扫帚、球棍,理发剪刀等以一手为支点,一手为动力的器械。
2、复式杠杆
这类杠杆是一组耦合在一起的杠杆,前一个杠杆的阻力会紧接地成为后一个杠杆的动力。几乎所有的磅秤都会应用到某种复式杠杆机制。生活中常见例子包括指甲剪、钢琴键盘。
H. 不省力也不费力的杠杆有哪些(4个)
不省力也不费力的杠杆,即等臂杠杆
天平,跷跷板,定滑轮,扁担
记得采纳啊
I. 即不省力也不费力杠杆有哪些
等臂杠杆:是不省力也不费力的杠杆,举例:天平,定滑轮,跷跷板等。
众所周知,杠杆原理是由阿基米德提出的,在他的著作《论平面图形的平衡》提出杠杆原理。阿基米德不仅在杠杆原理进行一系列理论研究,也有过许多的发明创造。
在战争中更是尤为鲜见。与罗马抗战的时候,阿基米德就曾发明过投石器,用飞石各种投掷物来攻击敌人,将敌人困在叙拉古城,这一时期就达三年之多。
不过我国的墨子,也曾提出过杠杆定理,他就提出过本短标长,所谓的本就是重臂,标就是力臂,现在的科学解释就是,力乘力臂等于重乘重臂。不过现在的人们已经习惯了阿基米德所提出的,其实墨子比阿基米德早200年就提出杠杆定理。
(9)不省力也不费力杠杆简单机械扩展阅读
杠杆五要素
1、支点:杠杆绕着转动的点,通常用字母O来表示。
2、动力:使杠杆转动的力,通常用F1来表示。
3、阻力:阻碍杠杆转动的力,通常用F2来表示。
4、动力臂:从支点到动力作用线的距离,通常用L1表示。
5、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.)
J. 费力杠杆有哪些,省力杠杆有哪些,既不省力也不费力的杠杆有哪些
1、费力杠杆
这类杠杆的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。例如镊子,手臂,鱼竿,皮划艇的桨,下颚,锹、扫帚、球棍,理发剪刀等以一手为支点,一手为动力的器械。
2、省力杠杆
省力杠杆的动力臂大于阻力臂,平衡时动力小于阻力。版
生活中开瓶器、榨汁器权、胡桃钳、扳手、撬棍、门、订书机、跳水板……这种杠杆动力点一定比重力点距离支点近,所以永远是省力的。
3、既不省力也不费力的杠杆(等臂杠杆)
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。主要由支点的位置决定,或者说由臂的长度决定。所以这类杠杆是等臂杠杆。例如天平,定滑轮,跷跷板等。
(10)不省力也不费力杠杆简单机械扩展阅读
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,(施力的点叫阻力用力点)
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,但是杠杆平衡并不是力的平衡。
注意:在分析杠杆平衡问题时,不能仅仅以力的大小来判断,一定要从基本知识考虑,做到解决问题有根有据,切忌凭主观感觉来解题。
杠杆静止不动或匀速转动都叫做杠杆平衡。
通过力的作用点沿力的方向的直线叫做力的作用线