① 生活中的杠桿原理應用
杠桿原理基本有3種類型,第一類的杠桿例子是天平、剪刀、鉗子等,第二類杠桿的例子是開瓶器、胡桃夾,第三類杠桿如錘子、鑷子等。
杠桿分為3種杠桿。第一種是省力的杠桿,如:開瓶器等。第二種是費力的杠桿,如:鑷子等。第三種是既不省力也不費力的杠桿,如:天平、釣魚竿等。
還有工程上的吊車,滑輪等。
(1)杠桿類工具的應用擴展閱讀:
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。
如鉗子、桿秤杠桿原理亦稱「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。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;如欲省距離,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。要想又省力而又少移動距離,是不可能實現的。杠桿可分為省力杠桿、費力杠桿和等臂杠桿。
② 省力的杠桿類工具和費力的杠桿類工具有哪些
費力杠桿有:理發剪、人的手臂、釣魚竿、鑷子……省力杠桿有:動滑輪、扳手、獨輪車、開瓶器……既不省力也不費力的杠桿有:天平橫梁、定滑輪……
關注我,給你再答兩題。
③ 杠桿的分類及應用
另外,像輪軸這類的工具也屬於一種變形杠桿。就拿最簡單、相似於第一類杠桿的定滑輪來介紹,滑輪軸心好比支點,兩端物體的拉力好比杠桿的兩端施力,而如果滑輪是一個完美的圓,施力臂和阻力臂皆將是圓的半徑。
根據杠桿模型可知,若L₁〉L₂,則F₁〈F₂,這是杠桿可省力;若L₁〈L₂,則F₁〉F₂,這時杠桿要費力;若L₁=L₂,則F₁=F₂,杠桿既不省力也不費力
根據動力臂與阻力臂的不同,我們可以把杠桿分為三類:省力杠桿、費力杠桿和等臂杠桿。 杠桿是一種簡單機械;一根硬棒(最好不會彎又非常輕),就能當作一根杠桿了。上圖中,方形代表重物、圓形代表支持點、箭頭代表用,這樣,你看出來了吧?在杠桿右邊向下杠桿是等臂杠桿;第二種是重點在中間,動力臂大於阻力臂,是省力杠桿;第三種是力點在中間,動力臂小於阻力臂,是費力杠桿。
費力杠桿例如:理發剪刀、鑷子、釣魚竿……杠桿可能省力可能費力,也可能既不省力也不費力。這要看力點和支點的距離:力點離支點愈遠則愈省力,愈近就愈費力;還要看重點(阻力點)和支點的距離:重點離支點越近則越省力,越遠就越費力;如果重點、力點距離支點一樣遠,如定滑輪和天平,就不省力也不費力,只是改變了用力的方向。
省力杠桿例如:開瓶器、榨汁器、胡桃鉗……這種杠力點一定比重點距離支點近,所以永遠是省力的。
如果我們分別用花剪(刀刃比較短)和洋裁剪刀(刀刃比較長)剪紙板時,花剪較省力但是費時;而洋裁剪則費力但是省時。
既省力又省距離的杠桿是沒有的。而且只能省力,不能省功。 ⒈剪較硬物體
要用較大的力才能剪開硬的物體,這說明阻力較大。用動力臂較長、阻力臂較短的剪刀。
⒉剪紙或布
用較小的力就能剪開紙或布之類較軟的物體,這說明阻力較小,同時為了加快剪切速度,刀口要比較長。用動力臂較短、阻力臂較長的剪刀。
⒊剪樹枝
修剪樹枝時,一方面樹枝較硬,這就要求剪刀的動力臂要長、阻力臂要短;另一方面,為了加快修剪速度,剪切整齊,要求剪刀刀口要長。用動力臂較長、阻力臂較短,同時刀口較長的剪刀。
劉利攀杠桿平衡原理:
作用力施力點與反作用力施力點之間任意一點叫支點。支點的壓力=作用力×力距÷ 反作用力力距×2 施力點距離支點的距離叫力距.施力點距離支點越近,受到的作用力越大,施力點距離支點越遠受到的作用力越小。使物體本身的慣性量移動的壓力叫動量
支點的壓力=受力小或相等的施力點×力距÷ 反作用力力距×2
支點的力距=作用力×力距÷ 反作用力
支點的力距與反作用力的力距相同
支點運動杠桿平衡原理實例;500克×1米=100克×5米 支點動量=100克×5米÷1米×2=1000克支點的力矩=1000克÷2÷500克=1米大於500克無限×1米=100克×5米 支點動量=100克×5米÷1米×2=1000克支點的力矩=1000克÷2÷500克=1米
X動量桿
④ 比較一下,這三個杠桿類工具有什麼相同和不同的地方
A、釣魚竿在使用過程中,動力臂小於阻力臂,是費力杠桿;
B、正在拔釘的羊角錘在使用過程中,動力臂大於阻力臂,是省力杠桿;
C、用筷子夾取食物的過程中,動力臂小於阻力臂,是費力杠桿;
D、用笤帚掃地的過程中,動力臂小於阻力臂,是費力杠桿;
只有B是省力杠桿與其他三個不同.
故選B.
⑤ 科學簡答:生活中,很多地方應用了杠桿類工具,它們都是應用杠桿省力的原理.這種說法是否正確
不正確!有用它省力特點的也有用它夠方便特點的,很多地方用得費力杠桿!如剪刀,菜刀……
⑥ 科學簡答:生活中,很多地方應用了杠桿類工具,它們都是應用杠桿省力的原理.這種說法是否正確
不正確!有用它省力特點的也有用它夠方便特點的,很多地方用得費力杠桿!如剪刀,菜刀……
⑦ 生活中還有哪些省力和費力的杠桿類工具
我在對本課進行教學設計時,力圖突出兩點:第一,通過教師精心引導下的學生自主探究活動,發展學生對信息的記錄、分析能力;第二,讓學生體驗杠桿工具在生活中的應用實例,加深對杠桿省力、費力原理的理解。從實際教學效果來看,這兩點都有較好的體現。 針對第一點,我先組織學生開展"尋找更多使杠桿尺平衡的鉤碼掛法"的探究活動,並將自主探究而得的多種掛法記在記錄表上。由此,學生就有了第一手數據資料,可供後續的分析研討之用。在分析數據資料時,考慮到學生處理信息的能力十分有限,我沒有採用"撒大網"式的研討模式,而是採用"扶放結合,有扶有放"的師生共同研討模式。在研討過程中,我先展示了省力狀態和費力狀態的兩張記錄表,通過簡單的研討認識了這兩者的根本性區別,並讓學生將手中的記錄表分成省力和費力的兩類。這樣,既減輕了學生認知上的難度,也有利於後續研討的深入。接著,我組織學生在省力狀態的記錄表上畫出重點到支點、力點到支點的線段,並進行比較。由於記錄表上線段的直觀性,學生很輕松、准確地推導出杠桿省力的原理。最後,順著直觀教學的思路,我利用「反證法」使學生順利地理解了杠桿費力的原理。在這個師生共同研討過程中,學生手中的信息是在自主探究中記錄下來的,學生所得出的科學概念是在充分分析手中的信息後自行獲得的,教師所起的作用就是先「扶」著學生進入有效的研討思路,再「放手」讓學生自行獲取學習成果。在這個"扶放結合,有扶有放"的研討過程中,學生對信息的記錄、分析能力獲得了較好的發展。針對第二點,我注重突出「體驗」,即讓學生實際體驗杠桿工具的效用,從而加深對杠桿省力、費力原理的理解。例如游戲「以弱勝強」中,通過支點位置的移動,一名弱小的女生戰勝了強壯的男生;通過鐵絲在老虎鉗鉗口位置的變化,學生感受到老虎鉗作為一個省力杠桿工具的強大;通過手拎鐵塊和用火鉗夾鐵塊的比較,學生馬上感受到火鉗是一個費力的杠桿工具等。正是這些實踐體驗活動,讓學生頭腦中抽象的科學概念化為現實具體、活潑生動的應用實例,鞏固了概念的記憶,並反過來加深了對杠桿省力、費力原理的理解。從實際教學中來看,學生在這個環節中學得既開心,又有效率。值得說明的是,雖然我在這個環節中注重突出學生的實踐體驗,但並沒有讓學生簡單地「就事論事」,拘泥於一件工具的認識,而是追求「舉一反三」,讓學生經歷一個「實踐→理論→再實踐」的過程,實現對科學概念的再認識。例如在實際教學中,學生在分析老虎鉗的省力原理之後,教師提出「鐵絲放在鉗口的哪個位置最省力?」這個問題,學生正確地利用科學理論指導了生活實踐;學生在理解桿秤的工作原理之後,教師設計情境「如果稱量要擴大10倍,秤砣不變,怎樣設計桿秤?」,學生提出了兩種解決方案——增加秤桿長度、在靠近重點處增設一個提紐,而這第2個方案我在課前也沒有預想到。正是由於科學概念與實踐體驗的緊密結合,學生通過這個應用環節的學習,對於杠桿省力、費力原理的理解大大深化了。 回顧本堂課的教學,我覺得還是比較成功的。與近期所聽的科學課相比,本課的預設成分比較多,但我認為這是必要的。因為小學生受其年齡特點的限制,其學習意識、學習能力畢竟有限,在這種情況下就放手讓學生自主探究,無異於盲人摸象。所以,在小學階段的探究教學中,較多的預設是不可避免的,關鍵在於教師要精心設計一些適合於學生發展的探究活動。
⑧ 家庭常用的杠桿類工具!急!!!
哦
有吖有吖`
拖把,掃把,晾衣竿``
額....衣架算不算?(不太明白)
不過我很努力的在想啦`
哦
還有指甲剪,剪刀`
(我想不出了)
暫時就那麼多啦!
`
⑨ 杠桿類工具有哪些(至少五個)急!
筷子,鉗子,剪刀,扳子,瓶啟子,老式抽水機,撬釘撬,
⑩ 杠桿是什麼類工具
一類:支點在動力點和阻力點的中間。稱為第一類杠桿。既可能省力的,也可能費力的,主要由支點的位置決定,或者說由臂的長度決定。例:蹺蹺板,剪刀,船槳,(運煤氣罐等重物的)手推車,鞋拔子,塔吊,撬釘扳手等。
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 滑輪組
桿。例:堅果夾子,門,釘書機,跳水板,扳手,開(啤酒)瓶器,(運水泥、磚的)手推車。
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,鍬、掃帚、球棍等以一手為支點,一手為動力的器械。
另外,像輪軸這類的工具也屬於一種變形杠桿。就拿最簡單、相似於第一類杠桿的定滑輪來介紹,滑輪軸心好比支點,兩端物體的拉力好比杠桿的兩端施力,而如果滑輪是一個完美的圓,施力臂和阻力臂皆將是圓的半徑。
杠桿其實是一種理論,它在物理學、經濟學、日常生活中都有廣泛應用。
回答完畢,謝謝。