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等臂杠桿工藝過程卡

發布時間:2021-05-12 13:26:20

1. 等臂杠桿優缺點

杠桿的一種,動力臂和阻力臂長度相同,無具體優缺點,主要特點是既不省力也不費力,既不省距離也不費距離。

相關杠桿還有省力杠桿及費力杠桿:

省力杠桿:動力臂大於阻力臂,平衡時動力小於阻力,雖然省力,但是費了距離。

費力杠桿:動力臂比阻力臂短,即動力比阻力大,費力但省距離。

(1)等臂杠桿工藝過程卡擴展閱讀:

杠桿原理:

(1)在無重量的桿的兩端離支點相等的距離處掛上相等的重量,它們將平衡;

(2)在無重量的桿的兩端離支點相等的距離處掛上不相等的重量,重的一端將下傾;

(3)在無重量的桿的兩端離支點不相等距離處掛上相等重量,距離遠的一端將下傾;

(4)一個重物的作用可以用幾個均勻分布的重物的作用來代替,只要重心的位置保持不變。相反,幾個均勻分布的重物可以用一個懸掛在它們的重心處的重物來代替;似圖形的重心以相似的方式分布……

正是從這些公理出發,在"重心"理論的基礎上,阿基米德又發現了杠桿原理,即"二重物平衡時,它們離支點的距離與重量成反比。"

正是從這些公理出發,在"重心"理論的基礎上,阿基米德又發現了杠桿原理,即"二重物平衡時,它們離支點的距離與重量成反比。"

參考資料來源:網路-等臂杠桿

參考資料來源:網路-費力杠桿

參考資料來源:網路-省力杠桿

2. 什麼叫杠杠原理 等臂杠桿 省力杠桿 費力杠桿 說清楚。。

杠桿原理亦稱「杠桿平衡條件」。要使杠桿平衡,作用在杠桿上的兩個力(用力點、支點和阻力點)的大小跟它們的力臂成反比。動力×動力臂=阻力×阻力臂,用代數式表示為F1· l1=F2·l2。式中,F1表示動力,l1表示動力臂,F2表示阻力,l2表示阻力臂。從上式可看出,欲使杠桿達到平衡,動力臂是阻力臂的幾倍,動力就是阻力的幾分之一。
使用杠桿時,如果杠桿靜止不動或繞支點勻速轉動,那麼杠桿就處於平衡狀態。
動力臂×動力=阻力臂×阻力,即L1×F1=L2×F2,由此可以演變為F2/F1=L1/L2
杠桿的平衡不僅與動力和阻力有關,還與力的作用點及力的作用方向有關。
假如動力臂為阻力臂的n倍,則動力大小為阻力的1/n"大頭沉"
動力臂越長越省力,阻力臂越長越費力.
省力杠桿費距離;費力杠桿省距離。
等臂杠桿既不省力,也不費力。可以用它來稱量。例如:天平

3. 等臂杠桿設計

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4. 什麼是等臂杠桿

動力臂等於阻力臂的杠桿是等臂杠桿,如蹺蹺板(左右施加的力相等)

5. 常見的等臂杠桿

天平,蹺蹺板,

6. 省力杠桿,費力杠桿,等臂杠桿的例子

1、省力杠桿:在省力的同時,費距離。動力(作用點)移動的距離大,而阻力(專作用點)移動的距離屬小。

如撬棒,羊角錘,開瓶器,核桃夾等。

2、費力杠桿:不能省力,但能省距離。動力(作用點)移動的距離小,而阻力(作用點)移動的距離大。

如筷子,釣魚竿,鑷子,食品夾等。

3、等臂杠桿:既不能省力,也不能省距離。動力(作用點)移動的距離和阻力(作用點)移動的距離相等。

如天平,蹺蹺板等。

杠桿的分類判斷條件:

1、若l1=l2,則F1=F2,這種杠桿叫做等臂杠桿;

2、若l1>l2,則F1<F2,這種杠桿叫做省力杠桿;

3、若l1<l2,則F1>F2,這種杠桿叫做費力杠桿。

(6)等臂杠桿工藝過程卡擴展閱讀

杠桿五要素:

1、支點:杠桿繞著轉動的點,用字母O 表示。

2、動力:使杠桿轉動的力,用字母F1表示。

3、阻力:阻礙杠桿轉動的力,用字母F2表示。

說明:動力、阻力都是杠桿的受力,所以作用點在杠桿上。動力、阻力的方向不一定相反,但它們使杠桿的轉動的方向相反 。

4、動力臂:從支點到動力作用線的距離,用字母l1表示。

5、阻力臂:從支點到阻力作用線的距離,用字母l2表示。

7. 等臂杠桿的介紹

杠桿的一種,動力臂和阻力臂長度相同,既不省力也不費力,既不省距離也不費距離。

8. 關於等臂杠桿

杠桿的原理都是:動力臂*動力=阻力臂*阻力
等臂杠桿是因為動力臂=阻力臂,才使動力=阻力的
樓主犯了先後的理解錯誤,把本末倒置了
這樣說你應該能理解了吧^_^

9. 等臂杠桿的簡介

古希臘科學家阿基米德有這樣一句流傳千古的名言:假如給我一個支點,我就能把地球撬起來!這句話不僅是催人奮進的警句,更是有著嚴格的科學根據的。
阿基米德在《論平面圖形的平衡》一書中最早提出了杠桿原理。他首先把杠桿實際應用中的一些經驗知識當作不證自明的公理,然後從這些公理出發,運用幾何學通過嚴密的邏輯論證,得出了杠桿原理。這些公理是:(1)在無重量的桿的兩端離支點相等的距離處掛上相等的重量,它們將平衡;(2)在無重量的桿的兩端離支點相等的距離處掛上不相等的重量,重的一端將下傾;(3)在無重量的桿的兩端離支點不相等距離處掛上相等重量,距離遠的一端將下傾;(4)一個重物的作用可以用幾個均勻分布的重物的作用來代替,只要重心的位置保持不變。相反,幾個均勻分布的重物可以用一個懸掛在它們的重心處的重物來代替;似圖形的重心以相似的方式分布……正是從這些公理出發,在重心理論的基礎上,阿基米德又發現了杠桿原理,即二重物平衡時,它們離支點的距離與重量成反比。

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