Ⅰ 杠杆原理
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(用力点、支点和阻力点)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。
Ⅱ 杠杆定律中动力臂和阻力臂什么意思
从支点到力的作用线的距离叫“力臂”。从支点到动力的作用线的距离L1叫作“动力臂”;从支点到阻力的作用线的距离L2叫作“阻力臂”。如果把从动力点到支点的棒长距离作为动力臂,或把从阻力点到支点的棒长距离作为阻力臂,这种认识是错误的。这是因为对动力臂和阻力臂的概念认识不清所致。
阻力的作用线到支点之间的距离称为阻力臂
符号是L2
Ⅲ 怎样找杠杆的支点怎样找出不在同一直线上的动力臂和阻力臂求方法
杠杆的支点非常好找,就是看整个杠杆在转动的过程中是围绕哪个轴心在转动,那么这个轴心点就是它的支点。至于动力臂或者阻力臂,其实就是杠杆支点到某一个臂上作用力方向的垂直距离。
Ⅳ 直杠杆中,动力臂与阻力臂是否在一条直线上
不一定,动力臂要垂直于动力的延长线,阻力臂垂直于阻力的的延长线,如果,动力和阻力是平行的,则动力臂与阻力臂在一条直线上,否则动力臂与阻力臂不在一条直线上。
动力肯定有一个分力与阻力方向相反,但是要知道动力臂和动力的合力垂直,之和合力有关系,阻力也一样。而合动力与合阻力的方向可以是吧平行的啊,你可以随便找个习题做一下,大部分合力和阻力都不平行。
Ⅳ 讲解一下动力臂和阻力臂(杠杆的)
1.杠杆:一根硬棒,在力的作用下如果能绕着固定点转动,这根硬棒就叫杠杆.杠杆在力的作用下能绕固定点转动,这是杠杆的特点.杠杆有直的也有弯的.
2.描述杠杆的几个有关名词术语
支点:杠杆(撬杠)绕着转动的点,用字母O标出.
动力:使杠杆转动的力画出力的示意图,用字母F1或用F动标出.
阻力:阻碍杠杆转动的力画出力的示意图,有字母F2或用F阻标出.注意:动力和阻力使杠杆转动方向相反,但它们的方向不一定相反.
动力臂:从支点到动力作用线的距离.用字母L1或L动标出.
阻力臂:从支点到阻力作用线的距离,用字母L2或L阻标出.
3.力臂的画法:首先确定杠杆的支点,再确定力的作用线.然后使用直角三角板画出从支点到力的作用线的垂线,垂足要落在力的作用上,符号指明哪个线段是力臂,并写出字母L1或L动.力臂常用虚线画出.
Ⅵ 杠杆的动力臂、阻力臂画法的依据是什么怎么找它们的力臂又怎么画
动力臂:你从支点O引一条垂线垂直于动力作用线(即力F1的方向所在的直线),这条线段就是动力臂,记作l1。
阻力臂:从支点O引垂线垂直于阻力作用线。其它同上。阻力臂记作l2。
杠杆原理:F1*l1=F2*l2.
杠杆绕哪个点转动,那点就是支点O。
(6)杠杆原理阻力臂和动力臂不共线扩展阅读:
力臂是从支点到力的作用线的距离,不是从支点到力的作用点的长度。作用在杠杆上的一个力的作用点不变,力的方向改变时,它的力臂一般要改变。
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。
Ⅶ 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。
Ⅷ 怎么看杠杆的阻力臂和动力臂
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。杠杆可以是任意形状的硬棒。力臂是从支点到力的作用线的距离,不是从支点到力的作用点的长度。
动力臂:从支点到动力作用线的垂直距离叫动力臂,通常用L1表示。
阻力臂:从支点到阻力作用线的垂直距离叫阻力臂,通常用L2表示。
如下图:
(8)杠杆原理阻力臂和动力臂不共线扩展阅读:
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,关于杠杆的工作原理,在中国历史上也有记载过。
战国时代的墨家曾经总结过这方面的规律,在《墨经》中就有关于天平平衡的记载:“衡木:加重于其一旁,必锤——重相若也。“这句话的意思是:天平衡量的一臂加重物时,另一臂则要加砝码,且两者必须等重,天平才能平衡。
这句话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。
Ⅸ 杠杆平衡的原理
杠杆原理就是“杠杆平衡条件”。要使杠杆平衡,作用在杠杆上的两个力(动力版和阻力)权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。
(9)杠杆原理阻力臂和动力臂不共线扩展阅读:
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。
杠杆原理基本有3种类型,第一类的杠杆例子是天平、剪刀、钳子等,第二类杠杆的例子是开瓶器、胡桃夹,第三类杠杆如锤子、镊子等。 杠杆分为3种杠杆。第一种是省力的杠杆,如:开瓶器等。第二种是费力的杠杆,如:镊子等。第三种是既不省力也不费力的杠杆,如天平等。
参考资料来源:网络-杠杆平衡
Ⅹ 动力臂和阻力臂必须是一体的吗为什么谢谢
是的
因为杠杆的五个要素分别是:支点、动力和动力臂、阻力和阻力臂。
动力是指使杠杆转动的力,阻力是指阻碍杠杆转动的力。也就是说,在杠杆中有动力就一定有阻力,那么也就一定有动力臂和阻力臂了。