1. 生活中利用杠杆原理制成的工具(省力的杠杆原理工具和不省力的杠杆原理工具 )
省力杠杆:指甲剪(一个指甲剪其实有3个杠杆)
费力杠杆:鱼竿
2. 利用杠杆原理制造的工具有的 ,有的 ,有的
钳子 各种 还有滑轮 还有绞车 还有螺丝刀都是 只要用了力距原理。 都可以
3. 生活中有哪些东西运用到杠杆原理
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
费力版杠杆:
筷子、镊子、钓鱼竿权、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制成的:
1剪口,用力相同时,剪口面积小,可以增大压强剪断铁丝。
2整把钳是省力杠杆,可以省力。
3胶把,表面凹凸花纹,可以增大有益摩擦。
4胶把是绝缘塑胶,可以防止发生触电事故。
4. 生活中什么工具利用了杠杆原理
筷子,剪刀,凉衣服棍子,铲子,炒菜锅得把等等跟棍子有关的都是杠杆原理
5. 利用杠杆原理的工具.(越多越好)
筷子,剪刀,扳手,秤,天平,自行车脚踏板,开罐器,钳子,锤子,扫帚,电灯拉线开关,订书器
6. 请你举出三种日常生活中应用杠杆原理工作的工具,并标出是省力杠杆还是费力杠杆。(科学题)
举例如下:
扳手、钳子、指甲剪、汽车方向盘等属于省力杠杆。
筷子、手臂、扇子、汤勺、鱼竿等属于费力杠杆。
在杠杆原理中,我们把杠杆固定的旋转点称为“支点”。要想举起重物,就要把支点置于尽量靠近物体的地方。这两种杠杆都有用处,只是要用的地方要去评估是要省力或是省下动作范围。
另外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,就能撬起地球"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。
杠杆原理也称为“杠杆平衡条件”。要使杠杆平衡,作用在杠杆上的两个力矩(力与力臂的乘积)大小必须相等。即: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,要使杠杆达到平衡,动力臂是阻力臂的几倍,阻力就是动力的几倍。
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. 有哪些用具应用了杠杆原理
生活中用具应用了杠杆原理的实例:
酒起子;
剪硬物剪刀;
老虎钳(也称钢丝钳);
撬棒;
羊角锤;
铡刀;
压水机;
管钳;
手推车;
树枝剪刀;
动滑轮;
钓鱼竿;
筷子;
火钳;
镊子;
铁锨;
赛艇的船桨;
缝纫机的脚踏板;
起重臂;
人的前臂;
理发剪刀;
裁缝剪刀;
天平;
定滑轮等。
希望帮助到你,若有疑问,可以追问~~~
祝你学习进步,更上一层楼!(*^__^*)
8. 运用杠杆儿力量有什么东西
生活中关于杠杆原理的应用都有哪些
科学高分网科学高分网2018年11月24日
杠杆是我们初中物理学习的一个知识点。初中物理学中把一根在力的作用下可绕固定点转动的硬棒叫做杠杆。在学习了杠杆的原理之后,我们一起来分析一下生活中关于杠杆原理的应用都有哪些。
杠杆的应用
省力杠杆:
1.剪铁皮和修枝剪刀
杠杆原理判断:剪刀属于杠杆,支点是B点,动力作用在A点,阻力作用在C点,使用时动力臂大于阻力臂,因此是省力杠杆。
2.老虎钳
杠杆原理判断:它的支点在中心上,老虎钳柄长嘴短,也就是钳铁丝处离支点近,而用力处离支点远,因此是个省力杠杆。
老虎钳原理示意图:
老虎钳原理
费力杠杆:
1.筷子
杠杆原理判断:筷子的支点在末端,阻力作用点在前端,动力作用点就是人手捏的地方,明显是阻力离支点更远,即,它是费力杠杆。
筷子杠杆原理示意图:
筷子的杠杆示意图
2.镊子
杠杆原理判断:作用力就是动力,动力和阻力都围绕着一个点旋转,这个点就是支点。我们捏东西时两个力都围绕着最顶端旋转,所以最顶端就是支点。动力作用线到支点的垂直距离就是动力臂,阻力作用线到支点的垂直距离就是阻力臂。动力臂大于阻力臂的杠杆就是省力杠杆,动力臂小于阻力臂的杠杆就是费力杠杆。
镊子原理示意图:
镊子原理示意图
3.钓鱼竿
杠杆原理判断:钓鱼时,钓鱼竿围绕A点转动,即支点在A点上,则动力臂为L1,小于阻力臂L2,所以它是费力杠杆,使用时只需要手提起一小段距离就可以让鱼移动一大段距离,从而使鱼快速离开水面;要使钓起鱼时省力一些,则增大动力臂,即钓鱼者两只手之间的距离。
钓鱼竿杠杆原理示意图:
钓鱼的杠杆原理
4.指甲刀的原理:
杠杆原理判断:它其实是由两个杠杆组成的,仔细观察支点、动力、阻力、动力臂、阻力臂,我们会发现由于动力臂小于阻力臂,根据杠杆平衡公式,动力大于阻力,所以镊子身上的两个杠杆其实都是费力杠杆。
如图所示是一个指甲刀的示意图,它由三个杠杆ABC、OBD和OED组成。
① 分析杠杆ABC的受力,并画出示意图:从图中可以看出:动力臂大于阻力臂,因此,杠杆ABC为省力杠杆;
② 使用指甲刀剪指甲时,杠杆OBD在B点受到向下的压力F1,在D点受到阻力F2,其支点为O点.分析杠杆OBD的受力,并画出示意图:从图中可以看出:动力臂小于阻力臂,因此,杠杆OBD为费力杠杆.
③ 使用指甲刀剪指甲时,杠杆OED在E点受到活动柱对其向上的拉力F1,在D点受到阻力F2,其支点为O点.分析杠杆OED的受力,并画出示意图:从图中可以看出:动力臂小于阻力臂,因此,杠杆OED也为费力杠杆.
指甲刀杠杆原理示意图:
指甲刀的杠杆示意图
等臂杠杆:
1.天平
杠杆原理判断:天平横梁架在底座的一个刀口上,这个刀口就是支点,横梁通过平衡螺母来调节使重心正好落在刀口,而且两个托盘的中心到刀口的距离一样,这样天平就成了一个等臂杠杆。
天平原理示意图:
天平原理图
2.跷跷板
杠杆原理判断:人对跷跷板的压力是动力和阻力,人到跷跷板的固定点的距离分别是动力臂和阻力臂。重力加速度导致一上一下,高者重力加速度要大于低者,所以高者下降,同时在杠杆原理作用下将低者翘起来,如此循环。
跷跷板杠杆原理示意图:跷跷板杠杆原理示意图杠杆原理在生活中的应用还是挺多的,我们上边仅仅是做了一部分的介绍,大家也可以在生活中发现更多的关于杠杆原理的例子
9. 哪些工具是利用杠杆原理设计的
扳手,钳子,螺丝刀,千斤顶,撬杠等等是利用杠杆原理设计的。
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。
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。
(9)利用杠杆原理的工具有什么什么什么扩展阅读
阿基米德有这样一句流传很久的名言:“给我一个支点,我就能撬起整个地球!”,这句话便是说杠杆原理。
阿基米德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。
10. 利用杠杆原理的简单机械有什么 说多点
杠杆、滑轮、轮轴、齿轮、斜面、螺旋、扳手、劈、剪刀、指甲刀、木工锤子、打火机、铁锹、啤酒起子、压水井、撬杠、钓竿、镊子、钳子等等.