① 杠杆的力臂
找两个力臂的原则:
先找到两个力的施力点A和B和支点O,分别过A和B点沿着各自力的施力方向画直线,得到两条线。过O点分别做这两条线的垂线,标出两个交点为E和F,那么线段OE和线段OF就是两个力的力臂。至于动力和阻力之说,完全不应该受观念的约束,所谓动力只是因为是人或人使用的工具和机器提供的力而已,可以另外命名,根据这个动力的定义相信你应该能区分哪个是动力哪个是阻力了。其实有时候题目给出的两个力没有所谓谁是动力谁是阻力,比如杠杆两边都挂着的是物体。所以我在这里只用“两个力”的说法。请不要被这两个无聊的定义所困扰。
总结:杠杆就是三点两力。
② 杠杆至少两个力指的是哪两个力
杠杆受力有两种情况:
1.杠杆上只有两个力:
动力×支点到动力作用线的距离=阻力×支点到阻力作用线的距离
即动力×动力臂=阻力×阻力臂
即F1×L1=F2×L2
2.杠杆上有多个力:
所有使杠杆顺时针转动的力的大小与其对应力臂的乘积等于使杠杆逆时针转动的力的大小与其对应力臂的乘积。
这也叫作杠杆的顺逆原则,同样适用于只有两个力的情况。
③ 讲诉一下 杠杆在运动的时候 重力转成了哪些力 作用点在哪 方向向哪 分成了几个力
让杠杆轻轻转动一下,看杠杆绕着哪点转动即为支点,自支点向重力力的作用线引垂线为力臂,重力在支点右边,就成了使杠杆顺时针转动的力,重力在支点左边成了使杠杆逆时针转动的力。
至于动力,阻力你看是重力使杠杆转动了还是阻碍杠杆转动了,这些仅限于初中范围。实际上,动力,阻力是没有绝对界限的 。比如书上的杠杆实验,你可以把左边钩码看成动力,也可以吧右边钩码看成动力 。若重力作用线穿过支点,就对杠杆转动无影响,就更谈不上动力,阻力了。杠杆实验第一步调节杠杆平衡的目的就是使杠杆本身重力作用线穿过支点,使它对杠杆转动无影响,我们做实验时就不用考虑杠杆重力了
④ 怎么确定杠杆上的两个力哪个是动力哪个是阻力
动力和阻力是相对的。
通常是认为人或机械施加在杠杆上的力是动力,而另外一个阻碍杠杆转动的力就为阻力。但是,反过来讲也是可以的。就像天平、杆秤,你需要分的很清楚哪边是动力,哪边是阻力吗?如被测物为动力,砝码就为阻力,同样的你也可认为砝码这边为动力,那重物就为阻力了。
F1*L1=F2*L2,F1和F2仅仅是个代号而已。只需记得:力*力臂=另一个力* 另一个力的力臂
⑤ 要使杠杆平衡,作用在杠杆上的两个力
使用杠杆平衡作用在杠杆上面的两个利益,首先这个两个力都是平衡的,所以说要用这个两个力的话,刚刚也是可以使用。
浩然 《艳阳天》第七章:“银行的领导帮助他认识金融工作对恢复国民经济、建设社会主义的重要,他听进去。”[3]
2、按照丁大卫的说法,古今中外黄金因其不可毁灭性、高度可塑性、相对稀缺性、无限可分性、同质性及色泽明亮等特性特点,成为经济价值最理想的代表、储存物、稳定器和交换媒介之一。
基本含义
金融的增进图
金融的本质是价值流通。金融产品的种类有很多,其中主要包括银行、证券、保险、信托等。金融所涉及的学术领域很广,其中主要包括:会计、财务、投资学、银行学、证券学、保险学、信托学等等。
金融是一种交易活动,金融交易本身并未创造价值,那为什么在金融交易中就有赚钱的呢?按照陈志武先生的说法,金融交易是一种将未来收入变现的方式,也就是明天的钱今天来花。明天的钱花的多了,是否会造成通货膨胀。
⑥ 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。
⑦ 关于杠杆原理的讲解,简介一下什么是杠杆原理,具体的
关于杠杆原理的讲解,简介一下什么是杠杆原理,具体的
1、什么是杠杆:能够绕固定点转动的硬棒(物体).
2、杠杆中的“三点、两力、两力臂”:
“三点”:支点——杠杆绕着转动的固定点.常用O表示.
动力作用点——动力在杠杆上的作用位置.
阻力作用点——阻力在杠杆上的作用位置.
“两力”:动力——使杠杆转动的力.常用F1表示.
阻力——阻碍杠杆转动的力.常用F2表示.
“两力臂”:动力臂——支点到动力作用线的距离.常用L1表示.
阻力臂——支点到阻力作用线的距离.常用L2表示.
(力的作用线——过力的作用点沿力的方向的直线.)
3、杠杆的平衡条件(原理):作用在杠杆上的力与它们的力臂成反比.即:
动力×动力臂=阻力×阻力臂
或
动力/阻力=阻力臂/动力臂
数学表达式:F1×L1=F2×L2
或
F1/F2=L2/L1
4、杠杆的分类:a、省力杠杆:在F1×L1=F2×L2中,L1>L2,则F1<F2;
b、费力杠杆:在F1×L1=F2×L2中,L1<L2,则F1>F2;
c、等臂杠杆:在F1×L1=F2×L2中,L1=L2,
则F1=F2.
⑧ 杠杆上至少有几个力
至少1个力,均匀直棒,形成等臂杠杆,杠杆平衡时重力过支点,只受1个力
⑨ 杠杆由什么什么什么三部分组成
杠杆由动力臂、阻力臂、支点三部分组成。
从动力到支点的杠杆部分是动力臂,从阻力到支点的杠杆部分是阻力臂。
支点是杠杆中间可以让杠杆绕着这个点转动的点。
(9)杠杆有几个力扩展阅读:
杠杆是一种简单机械。
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。
杠杆的平衡条件 :
动力×动力臂=阻力×阻力臂
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。
⑩ 为什么杠杆不能有两个动力
二力杠杆的受力分析:杠杆就只能受两个力,一个是动力,另一个是阻力。
一个可以认为使杠杆顺时针转动的力,另一个就是使杠杆逆时针转动的力。杠杆遵循杠杆平衡原理,那就是动力乘以动力臂等于阻力乘以阻力臂。杠杆五要素指动力,动力臂,支点,阻力,阻力臂。