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L形杠桿的扭動受力

發布時間:2021-10-11 01:15:19

『壹』 能不能舉個例子,杠桿支點受力的計算呀

支點受的力,力的作用線經過支點,所以力臂為0,對杠桿的轉動沒有影響,計算時不需要考慮

『貳』 杠桿受力計算

Fc*Lc-Fb*Lb=0
50*6-Fb*1=0
Fb=300公斤力

『叄』 水平平衡的杠桿的受力示意圖

連接OB就是最長的動力臂,根據杠桿平衡的條件,要使杠桿平衡動力方向向上,據此可畫出最小的動力;

『肆』 杠桿支點所受的力怎麼計算

結論:當支點在兩個力之間、兩個力都是豎直方向、杠桿平衡的條件下,支點受的力總等於兩個力之和。

以下為例題:

夾剪如圖所示。銷子C和銅絲的直徑均為d=5mm。當加力P=200N時,求銅絲與銷子橫截面的平均剪應力τ。已知a=30mm,b=150mm。

『伍』 杠桿支點受力

杠桿原理也稱為「杠桿平衡條件」,要使杠桿平衡,作用在杠桿上的兩個力矩專(力與力臂的乘積屬)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。

在使用杠桿時,為了省力,就應該用動力臂比阻力臂長的杠桿;如果想要省距離,就應該用動力臂比阻力臂短的杠桿。因此使用杠桿可以省力,也可以省距離。但是,要想省力,就必須多移動距離;要想少移動距離,就必須多費些力。

杠桿的支點不一定要在中間,滿足下列三個點的系統,基本上就是杠桿:支點、施力點、受力點。

(5)L形杠桿的扭動受力擴展閱讀:

在「重心」理論的基礎上,阿基米德發現了杠桿原理,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,而且據此原理還進行了一系列的發明創造。

使停放在沙灘上的船隻順利下水,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。

『陸』 L型杠桿受力平衡 (已知條件如下圖) 求A點受到的力

這題答案是六千牛么,就解題角度看的話樓上那個應該不對吧,條件都沒用。。。
首先支點我覺得是B所以對B來說C那邊看做動力的話力臂為1m,A點的阻力我沒想好力的方向,但我覺得應該是看做方向為豎直向上 ,如果是這樣的話,阻力就是摩擦力帶來的,根據公式應該是六千牛,如果不計摩擦力的話這個桿就不會靜力平衡了,A的位置就滑下去了- -,當然這些猜想都建立在不計系統重力的前提下。

『柒』 杠桿支點受力求解

情形設定:
一個堅固的三角形支點;一個物體重G,將要被撬起,作為阻力的來源,施力點在桿子的一端,一個沒有質量的桿子長度是L,人的施力點在桿子另一端,作為動力撬起物體,現在研究支點在桿子何處受到得壓力力最大和最小。
研究手段:
就是受力平衡
問題討論:
1.鑒於力有大小和方向,需要進行力(動力和阻力)的分解,把有效的力合成到支點上,得到支點所受的壓力。
2.支點受到的桿子的壓力就是它對桿子的支撐力,這個力方向大體朝上,隨著桿子的撬動,但是支撐力的方向一直垂直於桿子;另外支點處需要有摩擦力。
3.所以隨著桿子的撬動,支點處所受壓力會變化,無論支點在哪裡。
簡化模式:
保持桿子處於水平狀態的杠桿平衡狀態,物體的重力A(阻力)和手的壓力B(動力)的方向都是垂直桿子向下(桿子是水平的),支點對桿子的支撐力C(就是支點所受的壓力)的方向垂直桿子向上,所以無需力的分解和合成,那麼A+B=C.現在A是不變的,B隨著支點的不同(受杠桿平衡條件制約)而變化。由於是垂直方向,所以摩擦力不用考慮。
結論:
支點距離物體越近支點所受壓力越小(因為省力杠桿B小),
支點距離動力施力點越近支點所受壓力越大(因為費力杠桿B大),
當支點在桿子中間,因為A=B所以支點所受壓力是物體重力的兩倍(因為是等臂杠桿)。

備註:
在桿子不是水平的狀態下,受力分析也比較簡單,只是說起來比較繁瑣,省略。

『捌』 L型杠桿如何做受力分析

最好是將杠桿在彎折處作為分界點,分成兩段來分析受力。
如果杠桿是質量分布均勻的,則每段的重力的重心位置在該段的中間,重力的大小按長度計算。

『玖』 如圖所示,輕質杠桿可繞O轉動,杠桿上吊一重物G,在力F的作用下杠桿靜止在水平位置,l為F的力臂,請在圖

答案如下圖

『拾』 杠桿逆時針轉動受力不變力臂變小

力臂是過支點到力的作用線的垂直距離.由於G不變,L 2 變大,L 1 變小;由FL 1 =GL 2 可得,F一定變大,故ABC錯誤,D正確;
故選D.

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