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经典的等臂杠杆

发布时间:2021-05-08 12:08:12

杠杆,哪些是等臂杠杆

等臂杠杆:天平,定滑轮,跷跷板、衣裳挂、挂钟等。

省力杠杆:瓶器、榨汁器、胡桃钳、撬棍、扳手、钳子、拔钉器、开瓶器、铁皮剪刀、钢丝钳、指甲剪、汽车方向盘等。

费力杠杆:胳膊,镊子,鱼竿,筷子,火钳等。

在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒就是杠杆。

在生活中根据需要,杠杆可以是任意形状。

跷跷板、剪刀、扳子、撬棒、钓鱼竿等,都是杠杆。

滑轮是一种变形的杠杆,定滑轮的实质是等臂杠杆,动滑轮的实质是阻力臂是动力臂一半的省力杠杆。

(1)经典的等臂杠杆扩展阅读:

杠杆五要素:

支点:杠杆绕着转动的点,通常用字母O来表示。

动力:使杠杆转动的力,通常用F1来表示。

阻力:阻碍杠杆转动的力,通常用F2来表示。

动力臂:从支点到动力作用线的距离,通常用L1表示。

阻力臂:从支点到阻力作用线的距离,通常用L2表示。

(注:动力作用线、阻力作用线、动力臂、阻力臂皆用虚线表示。力臂的下角标随着力的下角标而改变。例:动力为F3,则动力臂为L3;阻力为F5,阻力臂为L5.)

杠杆的平衡条件 :

动力×动力臂=阻力×阻力臂

公式:

F1×L1=F2×L2变形式:

F1:F2=L2:L1动力臂是阻力臂的几倍,那么动力就是阻力的几分之一。

杠杆平衡的条件(文字表达式):

动力×动力臂=阻力×阻力臂

公式:

F1×L1=F2×L2一根硬棒能成为杠杆,不仅要有力的作用,而且必须能绕某固定点转动,缺少任何一个条件,硬棒就不能成为杠杆,例如酒瓶起子在没有使用时,就不能称为杠杆。

动力和阻力是相对的,不论是动力还是阻力,受力物体都是杠杆,作用于杠杆的物体都是施力物体。

㈡ 常见的等臂杠杆

天平,跷跷板,

㈢ 省力杠杆,费力杠杆,等臂杠杆的例子

1、省力杠杆:在省力的同时,费距离。动力(作用点)移动的距离大,而阻力(专作用点)移动的距离属小。

如撬棒,羊角锤,开瓶器,核桃夹等。

2、费力杠杆:不能省力,但能省距离。动力(作用点)移动的距离小,而阻力(作用点)移动的距离大。

如筷子,钓鱼竿,镊子,食品夹等。

3、等臂杠杆:既不能省力,也不能省距离。动力(作用点)移动的距离和阻力(作用点)移动的距离相等。

如天平,跷跷板等。

杠杆的分类判断条件:

1、若l1=l2,则F1=F2,这种杠杆叫做等臂杠杆;

2、若l1>l2,则F1<F2,这种杠杆叫做省力杠杆;

3、若l1<l2,则F1>F2,这种杠杆叫做费力杠杆。

(3)经典的等臂杠杆扩展阅读

杠杆五要素:

1、支点:杠杆绕着转动的点,用字母O 表示。

2、动力:使杠杆转动的力,用字母F1表示。

3、阻力:阻碍杠杆转动的力,用字母F2表示。

说明:动力、阻力都是杠杆的受力,所以作用点在杠杆上。动力、阻力的方向不一定相反,但它们使杠杆的转动的方向相反 。

4、动力臂:从支点到动力作用线的距离,用字母l1表示。

5、阻力臂:从支点到阻力作用线的距离,用字母l2表示。

㈣ 等臂杠杆有哪些

等臂杠杆有天平,定滑轮,跷跷板等;动力臂和阻力臂长度相同,既不省力也不费力,既不省距离也不费距离。

古希腊科学家阿基米德有这样一句流传千古的名言:"假如给我一个支点,我就能把地球撬起来!"这句话不仅是催人奋进的警句,更是有着严格的科学根据的。

(4)经典的等臂杠杆扩展阅读:

阿基米德在《论平面图形的平衡》一书中最早提出了杠杆原理。他首先把杠杆实际应用中的一些经验知识当作"不证自明的公理",然后从这些公理出发,运用几何学通过严密的逻辑论证,得出了杠杆原理。这些公理是:

1、在无重量的杆的两端离支点相等的距离处挂上相等的重量,它们将平衡;

2、在无重量的杆的两端离支点相等的距离处挂上不相等的重量,重的一端将下倾;

3、在无重量的杆的两端离支点不相等距离处挂上相等重量,距离远的一端将下倾;

㈤ 等臂杠杆例子2个!

跷跷板;天平;定滑轮......

阿基米德在《论平面图形的平衡》一书中最早提出了杠杆原理。他首先把杠杆实际应用中的一些经验知识当作"不证自明的公理",然后从这些公理出发,运用几何学通过严密的逻辑论证,得出了杠杆原理。这些公理是:(1)在无重量的杆的两端离支点相等的距离处挂上相等的重量,它们将平衡;(2)在无重量的杆的两端离支点相等的距离处挂上不相等的重量,重的一端将下倾;(3)在无重量的杆的两端离支点不相等距离处挂上相等重量,距离远的一端将下倾;(4)一个重物的作用可以用几个均匀分布的重物的作用来代替,只要重心的位置保持不变。相反,几个均匀分布的重物可以用一个悬挂在它们的重心处的重物来代替;似图形的重心以相似的方式分布……正是从这些公理出发,在"重心"理论的基础上,阿基米德又发现了杠杆原理,即"二重物平衡时,它们离支点的距离与重量成反比。"

㈥ 生活中的等臂杠杆有哪些

还有扁担.
镊子不是等臂杠杆.它是重点到支点的距离大于支点到力点的费力杠杆.

㈦ 等臂杠杆优缺点

杠杆的一种,动力臂和阻力臂长度相同,无具体优缺点,主要特点是既不省力也不费力,既不省距离也不费距离。

相关杠杆还有省力杠杆及费力杠杆:

省力杠杆:动力臂大于阻力臂,平衡时动力小于阻力,虽然省力,但是费了距离。

费力杠杆:动力臂比阻力臂短,即动力比阻力大,费力但省距离。

(7)经典的等臂杠杆扩展阅读:

杠杆原理:

(1)在无重量的杆的两端离支点相等的距离处挂上相等的重量,它们将平衡;

(2)在无重量的杆的两端离支点相等的距离处挂上不相等的重量,重的一端将下倾;

(3)在无重量的杆的两端离支点不相等距离处挂上相等重量,距离远的一端将下倾;

(4)一个重物的作用可以用几个均匀分布的重物的作用来代替,只要重心的位置保持不变。相反,几个均匀分布的重物可以用一个悬挂在它们的重心处的重物来代替;似图形的重心以相似的方式分布……

正是从这些公理出发,在"重心"理论的基础上,阿基米德又发现了杠杆原理,即"二重物平衡时,它们离支点的距离与重量成反比。"

正是从这些公理出发,在"重心"理论的基础上,阿基米德又发现了杠杆原理,即"二重物平衡时,它们离支点的距离与重量成反比。"

参考资料来源:网络-等臂杠杆

参考资料来源:网络-费力杠杆

参考资料来源:网络-省力杠杆

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