A. 工程材料 中杠桿原理 誰能詳細說明下 就是用來計算各成分量的那個原理
在工程材料中沒有杠桿原理,只有杠桿定律,杠桿定律適用所有兩相平衡。
杠桿規則廣泛應用在相平衡中,可以簡述為 「一相的量乘以本側線段長度, 等於另一相的量乘以另一側線段的長」。由於形式上與力學中杠桿定理十分相似,故稱為杠桿定律。
杠桿定律是確定兩相區內兩個組成相(平衡相)以及相的成分和相的相對量的重要法則。
若要確定成分為C含量Wc=x%的鐵碳合金在t溫度下是由哪兩個相組成以及各相的成分時,可通過該合金線上相當於t溫度畫一水平線,水平線所接觸的兩個相區中的相就是該合金在t溫度時共存的兩個相,交點的橫坐標就是在該溫度下平衡的兩個相的成分,兩相的相對量和水平線被Wc=x%合金線分成的兩線段的長度成反比。
(1)二組分的杠桿原理擴展閱讀:
利用杠桿定律求解鐵碳合金的相組分和組織組分的相對量,關鍵在於分清相組分和組織組分兩個概念以及確定杠桿的支點和成分點。
由於杠桿定律只適用於兩相區,因此必須依據合金的平衡結晶過程,找出對應的兩相區,使組織組分與相應的相組分相對應,才能用杠桿定律計算組織組分和相組分的相對百分含量。
B. 杠桿原理及公式
杠桿的平衡來條件:動力×動源力臂=阻力×阻力臂。
公式:F1×L1=F2×L2變形式:F1:F2=L1:L2動力臂是阻力臂的幾倍,那麼動力就是阻力的幾分之一。
杠桿靜止不動或勻速轉動都叫做杠桿平衡。
通過力的作用點沿力的方向的直線叫做力的作用線
從支點O到動力F1的作用線的垂直距離L1叫做動力臂
從支點O到阻力F2的作用線的垂直距離L2叫做阻力臂
杠桿平衡的條件(文字表達式):動力×動力臂=阻力×阻力臂
動力臂×動力=阻力臂×阻力,即L1×F1=L2×F2,由此可以演變為F1/F2=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。在力學里,典型的杠桿(lever)是置放
C. 化學里的杠桿原理怎麼來的
化學里的杠桿原理怎麼來的
在二組分系統相圖的應用中用杠桿原理計算兩相的組成.
已知兩組分A與B混合後的A的摩爾分數xA,以及混合後兩相中A與B總物質的量分別為n1與n2..T--x圖中的梭形區兩相平衡,在T軸上畫一條水平線(即給定一個溫度),水平線與梭形區相交於兩點(設為D點與E點),可以就此讀出組分A在兩相中的摩爾分數(即X1與x2),也由xA畫一條豎直線與DE相交於一點C.
就組分A來說,有以下的公式成立:n1(xA-x1)=n2(x2-xA)或者n1×CD=n2×DE
就是把圖中的DE比作一個以C點為支點的杠桿,一相的物質的量乘以CD等於另一相的物質的量乘以CE,這個關系就是杠桿原理
D. 二元相圖中杠桿定律推導過程
哎呀呀,大學生跑來這里問問題。。。太專業的問題一般網路是不知道的。。。
首先,你要明白二元相圖下方是固態,上方是液態,中間是固液混合狀。這句是廢話,無視吧。
然後,二元相圖上的一個點(除過固液混合態)的成分都可以直接讀出。這句也是廢話,繼續無視吧。
再然後呢,固液混合狀態比如說O點的成分是要算有多少固態組分有多少液態組分。
接著呢,o點的組分是不是可以用a點和b點來表示?把a和b另外當作A和B軸,o點的組分不就是a×ob+b×0a=a×xxS+b×xxL。對吧。
最後呢,把a和b的組分也寫進去就好了。a=A×BxL+B×AxL,b=A×BxS+B×AxS。
還剩一點點,Qo×Ax,自己鬧吧,合並同類項么。
E. 化學里的杠桿原理怎麼來的該怎麼用
在二組分系統相圖的應用中用杠桿原理計算兩相的組成。
已知兩組分A與B混合後的A的摩爾分數xA,以及混合後兩相中A與B總物質的量分別為n1與n2.。T--x圖中的梭形區兩相平衡,在T軸上畫一條水平線(即給定一個溫度),水平線與梭形區相交於兩點(設為D點與E點),可以就此讀出組分A在兩相中的摩爾分數(即X1與x2),也由xA畫一條豎直線與DE相交於一點C。
就組分A來說,有以下的公式成立:n1(xA-x1)=n2(x2-xA)或者n1×CD=n2×DE
就是把圖中的DE比作一個以C點為支點的杠桿,一相的物質的量乘以CD等於另一相的物質的量乘以CE,這個關系就是杠桿原理
我沒有寫推理的過程,推理的原理就是混合前後各組分自己的物質的量不變,有興趣可以看看物理化學相平衡那一章。
F. 用簡單的話解釋一下杠桿原理,最好有圖解。。
杠桿又分稱費力杠桿、省力杠桿和等臂杠桿,杠桿原理也稱為「杠桿平衡條件」。內要使杠容桿平衡,作用在杠桿上的兩個力矩(力與力臂的乘積)大小必須相等。即: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。
如下圖所示為杠桿原理的最好解釋。
G. 化學里的杠桿原理怎麼來的該怎麼用 請把兩個問題分開講解,
在二組分系統相圖的應用中用杠桿原理計算兩相的組成.
已知兩組分A與B混合後的版A的摩權爾分數xA,以及混合後兩相中A與B總物質的量分別為n1與n2..T--x圖中的梭形區兩相平衡,在T軸上畫一條水平線(即給定一個溫度),水平線與梭形區相交於兩點(設為D點與E點),可以就此讀出組分A在兩相中的摩爾分數(即X1與x2),也由xA畫一條豎直線與DE相交於一點C.
就組分A來說,有以下的公式成立:n1(xA-x1)=n2(x2-xA)或者n1×CD=n2×DE
就是把圖中的DE比作一個以C點為支點的杠桿,一相的物質的量乘以CD等於另一相的物質的量乘以CE,這個關系就是杠桿原理
我沒有寫推理的過程,推理的原理就是混合前後各組分自己的物質的量不變,有興趣可以看看物理化學相平衡那一章.
H. 杠桿原理及公式
將杠桿原理看作以支點為中心的旋轉運動,就比較容易理解了。動力點或專阻力點的移動距離屬是由以支點為中心的圓的半徑決定的。半徑越長,這個點移動的距離就越長,因為這個點就得沿半徑更長的圓移動了。
距離變化的同時,也伴隨著力的增減。這是因為單純的杠桿原理是通過以下公式成立的:作用於動力點的力×動力點移動的距離=作用於阻力點的力×阻力點移動的距離。(力×力作用的距離)在物理學中叫做「功」,即人做的功和物體被做的功是相等的(能量守恆定律)。
(8)二組分的杠桿原理擴展閱讀
在杠桿原理中,我們把杠桿固定的旋轉點稱為「支點」。要想舉起重物,就要把支點置於盡量靠近物體的地方。
假設人施加力的點(動力點)與支點之間的距離達到支點與使物體移動的點(阻力點)之間距離的5倍。那麼,要想撬起地球儀,只需要用地球儀1/5重量的力按壓木板即可。
剪刀、起子、鑷子、筷子、鉗子、桿秤......這些工具都用到了「杠桿原理」。利用杠桿原理,我們可以用很小的力量撬起很重的物體,也可以把短距離移動放大為長距離移動。正因如此,杠桿原理在生活中的應用十分廣泛。
I. 關於杠桿原理的講解,簡介一下什麼是杠桿原理,具體的
關於杠桿原理抄的講襲解,簡介一下什麼是杠桿原理,具體的
1、什麼是杠桿:能夠繞固定點轉動的硬棒(物體).
2、杠桿中的「三點、兩力、兩力臂」:
「三點」:支點——杠桿繞著轉動的固定點.常用O表示.
動力作用點——動力在杠桿上的作用位置.
阻力作用點——阻力在杠桿上的作用位置.
「兩力」:動力——使杠桿轉動的力.常用F1表示.
阻力——阻礙杠桿轉動的力.常用F2表示.
「兩力臂」:動力臂——支點到動力作用線的距離.常用L1表示.
阻力臂——支點到阻力作用線的距離.常用L2表示.
(力的作用線——過力的作用點沿力的方向的直線.)
3、杠桿的平衡條件(原理):作用在杠桿上的力與它們的力臂成反比.即:
動力×動力臂=阻力×阻力臂 或 動力/阻力=阻力臂/動力臂
數學表達式:F1×L1=F2×L2 或 F1/F2=L2/L1
4、杠桿的分類:a、省力杠桿:在F1×L1=F2×L2中,L1>L2,則F1<F2;
b、費力杠桿:在F1×L1=F2×L2中,L1<L2,則F1>F2;
c、等臂杠桿:在F1×L1=F2×L2中,L1=L2, 則F1=F2.