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機械杠桿原理圖片

發布時間: 2021-03-30 19:08:43

A. 在日常生活中有哪些利用杠桿原理製成的機械

日常生活中咱們常見的機械裝置,最多的就是是杠桿、四連桿機構、齒輪機構。很多東西最終都可以歸結到這三個上面 1,壓水井的壓水手柄: 利用杠桿原理製成,支點距水井較近,而手柄較長,這樣力臂較長,可以省力。但是由杠桿原理可知

B. 機械磅秤的工作原理

機械磅秤的原理特點

機械磅秤利用不等臂杠桿原理工作。版

由承重裝權置、讀數裝置、基層杠桿和秤體等部分組成。讀數裝置包括:機械台秤,增砣、砣掛、計量杠桿等。基層杠桿由長杠桿和短杠桿並列連接。

秤量時力的傳遞系統是:在承重板上放置被稱物時的4個分力作用在長、短杠桿的重點刀上,由長杠桿的力點刀和連接鉤將力傳到計量杠桿重點刀上。通過手動加、減增砣和移動游砣,使計量杠桿達到平衡,即可得出被稱物質量示值。

機械磅秤產品特點:

1.機械磅秤結構簡單,計量較准確,只要有一個平整堅實的秤架或地面就能放置使用。

2.秤體堅固,經久耐用配有4個輪子,移動方便。

C. 請給我講解杠桿原理

杠桿原理

杠桿是一種簡單機械;一根結實的棍子(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、箭頭代表用力點,這樣,你看出來了吧?(圖1)中,在杠桿右邊向下用力,就可以把左方的重物抬起來了;在(圖2)中,在杠桿右邊向上用力,也能把重物抬起來;在(圖3)中,支點在左邊、重物在右邊,力點在中間,向上用力,也能把重物抬起來。
你注意到了嗎?在(圖1)中,支點在杠桿中間,物理學里,把這類杠桿叫做第一種杠桿;(圖2)是重點在中間,叫做第二種杠桿;(圖3)是力點在中間,叫做第三種杠桿。

第一種杠桿例如:剪刀、釘鎚、拔釘器……這種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(圖1):力點離支點愈遠則愈省力,愈近就愈費力;如果重點、力點距離支點一樣遠,就不省力也不費力,只是改變了用力的方向。

第二種杠桿例如:開瓶器、榨汁器、胡桃鉗……這種杠桿的力點一定比重點距離支點遠,所以永遠是省力的。

第三種杠桿例如:鑷子、烤肉夾子、筷子…… 這種杠桿的力點一定比重點距離支點近,所以永遠是費力的。

如果我們分別用花剪(刀刃比較短)和洋裁剪刀(刀刃比較長)來剪紙板,花剪較省力但是費時;而洋裁剪則費力但是省時。

D. 杠桿原理的機械有哪些

海多了,各種吊車,挖機,叉車,升降機,伸縮門,縫紉機。。。。。你只要留意下生活中的各種設備,基本上到處都用到杠桿原理啊。

E. 機械手的哪些地方利用了杠桿原理

利用杠桿原理工作可以省力.在中學物理教科書里,杠桿上用力的點叫(施力點),承受重物的點叫(受力點),起支撐作用的點叫(支點)

F. 杠桿原理是什麼

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」。要使杠桿平衡,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。從上式可看出,要使杠桿達到平衡,動力臂是阻力臂的幾倍,阻力就是動力的幾倍。

杠桿可以讓「小力」做出「大力」能做的功。

任何機械所輸出的能量,都不可能比輸入它的能量還多,這是「能量守恆定律」的要求。因此,對於一個理想的機械,它的「能量輸出」最多與「能量輸入」是相等的,這個時候,機械所輸出的功,等於輸入它的功。

可以想像一個用杠桿來翹起物體的例子。在過程中,杠桿所輸出的功,是「物體的重量」與「物體被抬起的高度」(或者說「輸出距離」)的乘積。而輸入杠桿的功,則是人所施加的「力」與「向下壓的距離」(或者說「輸入距離」)的乘積。

在理想的情況下,「輸出的功」與「輸入的功」相等,也就是「物體的重量」與「輸出距離」的乘積,等於「力」與「輸入距離」的乘積。這就意味著,在物體的重量一定的前提下,「力」的大小取決於「輸入距離」與「輸出距離」的比例。

G. 下圖分別是肘關節和機械杠桿示意圖,據圖回答:共10分 (1)肘關節和機械杠桿活動方式有相似之處,在杠

(1)關節、骨、骨骼肌
(2)肱二頭肌,肱三頭肌,多塊骨骼肌。

H. 杠桿原理

杠桿是一種簡單機械。

在力的作用下能繞著固定點轉動的硬棒就是杠桿

(lever).

蹺蹺板、剪刀、扳子、撬棒等,都是杠桿。

滑輪是一種變形的杠桿,

且定滑輪是一種等臂杠桿,

動滑輪是一種動力臂是阻力臂的兩倍

的杠桿

杠桿繞著轉動的固定點叫做支點

使杠桿轉動的力叫做動力

阻礙杠桿轉動的力叫做阻力

當動力和阻力對杠桿的轉動效果相互抵消時,

杠桿將處於平衡狀態,

這種狀態叫做杠桿平



杠桿平衡時保持在水平位置靜止或勻速轉動。

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

使用杠桿時,如果杠桿靜止不動或繞支點勻速轉動,那麼杠桿就處於平衡狀態。

動力臂

×

動力

=

阻力臂

×

阻力,即

L1F1=L2F2

,由此可以演變為

F2/F1=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。

杠桿是一種簡單機械;一根結實的棍子(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,是費力杠桿。

費力杠桿例如:剪刀、

釘錘、

拔釘器

……

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。

1.

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。

2.

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。

3.

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。