㈠ 等力杠桿有哪些應用
天平,蹺蹺板等
㈡ 省力杠桿有什麼例子 還有費力杠桿 和等臂杠桿
省力杠桿例子:堅果夾子,門,釘書機,跳水板,扳手;費力杠桿:鑷子,手臂,魚竿,皮劃艇的槳,下顎;等臂杠桿:蹺蹺板、天平;具體分析如下:
初中物理學中把一根在力的作用下可繞固定點轉動的硬棒叫做杠桿;
杠桿的分類:
一類:支點在動力點和阻力點的中間。稱為第一類杠桿。動力臂與阻力臂長度一致,所以這類杠桿是等臂杠桿。例:蹺蹺板、天平等;
二類:阻力點在動力點和支點中間。稱為第二類杠桿。由於動力臂總是大於阻力臂,所以它是省力杠桿。例:堅果夾子,門,釘書機,跳水板,扳手;
三類:動力點在支點和阻力點之間。稱為第三類杠桿。特點是動力臂比阻力臂短,所以這類杠桿是費力杠桿,然而能夠節省距離。例:鑷子,手臂,魚竿,皮劃艇的槳,下顎;
所以可以看出,省力杠桿、費力杠桿、等臂杠桿的例子。
(2)等力杠桿的東西有哪些擴展閱讀:
阿基米德發現了杠桿原理,他的著名的一句話是:「給我一個支點,我可以翹起整個地球」。杠桿靜止不動以及勻速轉動的時候都叫做杠桿的平衡;
我們日常生活中每天都在用到杠桿原理,比如剪紙時用的剪刀,釣魚時用的魚竿,杠桿的應用極大地方便了人類的生活,推動了科學技術的進步,具有重要的意義;
杠桿的作用是省力或省距離。筷子的應用就是很好的例子:兩根筷子交叉處是支點,筷子是費力杠桿,它的阻力臂大於動力臂,雖然費力但節省了距離。
參考資料來源:網路-杠桿
㈢ 生活中哪些是省力杠桿,哪些是費力杠桿,哪些是等臂杠桿 舉現實生活中的例子,越多越好
省力杠桿:羊角錘 剪鐵的剪子 扳子 鉗子 獨輪車 鐵鍬 動滑輪
費力杠桿:剪布的剪子 掃帚 鑷子 筷子 船槳 縫紉機踏板 釣魚竿
等臂杠桿:天平 定滑輪
㈣ 杠桿的應用 省力杠桿和費力杠桿的等力杠桿的 使用特點是什麼
省力杠桿的特點:省力但多移動距離
費力杠桿的特點:費力但可少移動距離
等臂杠桿的特點:不省力也不費力(沒摩擦時),移動距離也不變。
㈤ 屬於等力杠桿的有
A、天平的動力臂等於阻力臂,屬於等臂杠桿;
B、切紙刀的動力臂大於阻力臂,回屬於省力杠桿答;
C、理發剪刀動力臂小於阻力臂,屬於費力杠桿;
D、獨輪車動力臂大於阻力臂,屬於省力杠桿;
E、定滑輪的動力臂等於阻力臂,屬於等臂杠桿;
故答案為:BD;C;AE.
㈥ 等力杠桿有哪些應用
天平,蹺蹺板等
㈦ 省力杠桿、等臂杠桿、費力杠桿有哪些
重點在中間,動力臂大於阻力臂,是省力杠桿
設動力臂為L1,阻力臂為L2,當L1大於L2時為省力杠桿
例如:開瓶器、榨汁器、胡桃鉗……這種杠桿力點一定比重點距離支點近,所以永遠是省力的。
等臂杠桿
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,我就能把地球挪動!"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。"
阿基米德對杠桿的研究不僅僅停留在理論方面,而且據此原理還進了一系列的發明創造。據說,他曾經藉助杠桿和滑輪組,使停放在沙灘上的桅船順利下水。在保衛敘拉古免受羅馬海軍襲擊的戰斗中,阿基米德利用杠桿原理製造了遠、近距離的投石器,利用它射出各種飛彈和巨石攻擊敵人,曾把羅馬人阻於敘拉古城外達3年之久。
這里還要順便提及的是,在我國歷史上也早有關於杠桿的記載。戰國時代的墨家曾經總結過這方面的規律,在《墨經》中就有兩條專門記載杠桿原理的。這兩條對杠桿的平衡說得很全面。裡面有等臂的,有不等臂的;有改變兩端重量使它偏動的,也有改變兩臂長度使它偏動的。這樣的記載,在世界物理學史上也是非常有價值的
費力杠桿
力點在中間,動力臂小於阻力臂,是費力杠桿
即設動力臂為L1,阻力臂為L2,當L1小於L2時,為省力杠桿
例如鑷子,釣魚桿,理發用的剪刀,筷子,火鉗等
㈧ 杠桿,哪些是等臂杠桿
等臂杠桿:天平,定滑輪,蹺蹺板、衣裳掛、掛鍾等。
省力杠桿:瓶器、榨汁器、胡桃鉗、撬棍、扳手、鉗子、拔釘器、開瓶器、鐵皮剪刀、鋼絲鉗、指甲剪、汽車方向盤等。
費力杠桿:胳膊,鑷子,魚竿,筷子,火鉗等。
在力的作用下能繞著固定點轉動的硬棒就是杠桿。
在生活中根據需要,杠桿可以是任意形狀。
蹺蹺板、剪刀、扳子、撬棒、釣魚竿等,都是杠桿。
滑輪是一種變形的杠桿,定滑輪的實質是等臂杠桿,動滑輪的實質是阻力臂是動力臂一半的省力杠桿。
(8)等力杠桿的東西有哪些擴展閱讀:
杠桿五要素:
支點:杠桿繞著轉動的點,通常用字母O來表示。
動力:使杠桿轉動的力,通常用F1來表示。
阻力:阻礙杠桿轉動的力,通常用F2來表示。
動力臂:從支點到動力作用線的距離,通常用L1表示。
阻力臂:從支點到阻力作用線的距離,通常用L2表示。
(註:動力作用線、阻力作用線、動力臂、阻力臂皆用虛線表示。力臂的下角標隨著力的下角標而改變。例:動力為F3,則動力臂為L3;阻力為F5,阻力臂為L5.)
杠桿的平衡條件 :
動力×動力臂=阻力×阻力臂
公式:
F1×L1=F2×L2變形式:
F1:F2=L2:L1動力臂是阻力臂的幾倍,那麼動力就是阻力的幾分之一。
杠桿平衡的條件(文字表達式):
動力×動力臂=阻力×阻力臂
公式:
F1×L1=F2×L2一根硬棒能成為杠桿,不僅要有力的作用,而且必須能繞某固定點轉動,缺少任何一個條件,硬棒就不能成為杠桿,例如酒瓶起子在沒有使用時,就不能稱為杠桿。
動力和阻力是相對的,不論是動力還是阻力,受力物體都是杠桿,作用於杠桿的物體都是施力物體。
㈨ 等臂杠桿有哪些 5個
省力杠桿:鉗子、撬棍、鍘刀、酒瓶起子、活塞式抽水機手柄
等臂杠桿:天平、蹺蹺板、定滑輪、自行車車把(下壓效果時)、