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机械杠杆原理图片

发布时间: 2021-03-30 19:08:43

A. 在日常生活中有哪些利用杠杆原理制成的机械

日常生活中咱们常见的机械装置,最多的就是是杠杆、四连杆机构、齿轮机构。很多东西最终都可以归结到这三个上面 1,压水井的压水手柄: 利用杠杆原理制成,支点距水井较近,而手柄较长,这样力臂较长,可以省力。但是由杠杆原理可知

B. 机械磅秤的工作原理

机械磅秤的原理特点

机械磅秤利用不等臂杠杆原理工作。版

由承重装权置、读数装置、基层杠杆和秤体等部分组成。读数装置包括:机械台秤,增砣、砣挂、计量杠杆等。基层杠杆由长杠杆和短杠杆并列连接。

秤量时力的传递系统是:在承重板上放置被称物时的4个分力作用在长、短杠杆的重点刀上,由长杠杆的力点刀和连接钩将力传到计量杠杆重点刀上。通过手动加、减增砣和移动游砣,使计量杠杆达到平衡,即可得出被称物质量示值。

机械磅秤产品特点:

1.机械磅秤结构简单,计量较准确,只要有一个平整坚实的秤架或地面就能放置使用。

2.秤体坚固,经久耐用配有4个轮子,移动方便。

C. 请给我讲解杠杆原理

杠杆原理

杠杆是一种简单机械;一根结实的棍子(最好不会弯又非常轻),就能当作一根杠杆了。上图中,方形代表重物、圆形代表支持点、箭头代表用力点,这样,你看出来了吧?(图1)中,在杠杆右边向下用力,就可以把左方的重物抬起来了;在(图2)中,在杠杆右边向上用力,也能把重物抬起来;在(图3)中,支点在左边、重物在右边,力点在中间,向上用力,也能把重物抬起来。
你注意到了吗?在(图1)中,支点在杠杆中间,物理学里,把这类杠杆叫做第一种杠杆;(图2)是重点在中间,叫做第二种杠杆;(图3)是力点在中间,叫做第三种杠杆。

第一种杠杆例如:剪刀、钉鎚、拔钉器……这种杠杆可能省力可能费力,也可能既不省力也不费力。这要看力点和支点的距离(图1):力点离支点愈远则愈省力,愈近就愈费力;如果重点、力点距离支点一样远,就不省力也不费力,只是改变了用力的方向。

第二种杠杆例如:开瓶器、榨汁器、胡桃钳……这种杠杆的力点一定比重点距离支点远,所以永远是省力的。

第三种杠杆例如:镊子、烤肉夹子、筷子…… 这种杠杆的力点一定比重点距离支点近,所以永远是费力的。

如果我们分别用花剪(刀刃比较短)和洋裁剪刀(刀刃比较长)来剪纸板,花剪较省力但是费时;而洋裁剪则费力但是省时。

D. 杠杆原理的机械有哪些

海多了,各种吊车,挖机,叉车,升降机,伸缩门,缝纫机。。。。。你只要留意下生活中的各种设备,基本上到处都用到杠杆原理啊。

E. 机械手的哪些地方利用了杠杆原理

利用杠杆原理工作可以省力.在中学物理教科书里,杠杆上用力的点叫(施力点),承受重物的点叫(受力点),起支撑作用的点叫(支点)

F. 杠杆原理是什么

杠杆又分称费力杠杆、省力杠杆和等臂杠杆,杠杆原理也称为“杠杆平衡条件”。要使杠杆平衡,作用在杠杆上的两个力矩(力与力臂的乘积)大小必须相等。即:动力×动力臂=阻力×阻力臂,用代数式表示为F1· L1=F2·L2。式中,F1表示动力,L1表示动力臂,F2表示阻力,L2表示阻力臂。从上式可看出,要使杠杆达到平衡,动力臂是阻力臂的几倍,阻力就是动力的几倍。

杠杆可以让“小力”做出“大力”能做的功。

任何机械所输出的能量,都不可能比输入它的能量还多,这是“能量守恒定律”的要求。因此,对于一个理想的机械,它的“能量输出”最多与“能量输入”是相等的,这个时候,机械所输出的功,等于输入它的功。

可以想象一个用杠杆来翘起物体的例子。在过程中,杠杆所输出的功,是“物体的重量”与“物体被抬起的高度”(或者说“输出距离”)的乘积。而输入杠杆的功,则是人所施加的“力”与“向下压的距离”(或者说“输入距离”)的乘积。

在理想的情况下,“输出的功”与“输入的功”相等,也就是“物体的重量”与“输出距离”的乘积,等于“力”与“输入距离”的乘积。这就意味着,在物体的重量一定的前提下,“力”的大小取决于“输入距离”与“输出距离”的比例。

G. 下图分别是肘关节和机械杠杆示意图,据图回答:共10分 (1)肘关节和机械杠杆活动方式有相似之处,在杠

(1)关节、骨、骨骼肌
(2)肱二头肌,肱三头肌,多块骨骼肌。

H. 杠杆原理

杠杆是一种简单机械。

在力的作用下能绕着固定点转动的硬棒就是杠杆

(lever).

跷跷板、剪刀、扳子、撬棒等,都是杠杆。

滑轮是一种变形的杠杆,

且定滑轮是一种等臂杠杆,

动滑轮是一种动力臂是阻力臂的两倍

的杠杆

杠杆绕着转动的固定点叫做支点

使杠杆转动的力叫做动力

阻碍杠杆转动的力叫做阻力

当动力和阻力对杠杆的转动效果相互抵消时,

杠杆将处于平衡状态,

这种状态叫做杠杆平



杠杆平衡时保持在水平位置静止或匀速转动。

通过力的作用点沿力的方向的直线叫做力的作用线

从支点

O

到动力

F1

的作用线的垂直距离

L1

叫做动力臂

从支点

O

到阻力

F2

的作用线的垂直距离

L2

叫做阻力臂

使用杠杆时,如果杠杆静止不动或绕支点匀速转动,那么杠杆就处于平衡状态。

动力臂

×

动力

=

阻力臂

×

阻力,即

L1F1=L2F2

,由此可以演变为

F2/F1=L1/L2

杠杆的平衡不仅与动力和阻力有关,还与力的作用点及力的作用方向有关。

杠杆是一种简单机械;一根结实的棍子(最好不会弯又非常轻),就能当作一根杠杆了。上

图中,方形代表重物、圆形代表支持点、箭头代表用,这样,你看出来了吧?在杠杆右边向

下杠杆是等臂杠杆;

第二种是重点在中间,动力臂大于阻力臂,是省力杠杆;第三种是力点

在中间,动力臂小于阻,是费力杠杆。

费力杠杆例如:剪刀、

钉锤、

拔钉器

……

杠杆可能省力可能费力,也可能既不省力也不费

力。这要看力点和支点的距离:力点离支点愈远则愈省力,愈近就愈费力;还要看重点(阻

力点)和支点的距离:重点离支点越近则越省力,越远就越费力;如果重点、力点距离支点

一样远,如定滑轮和天平,就不省力也不费力,只是改变了用力的方向。

省力杠杆例如:开瓶器、榨汁器、

胡桃钳

……

这种杠力点一定比重点距离支点近,所以永

远是省力的。

如果我们分别用花剪(刀刃比较短)和洋裁剪刀

(刀刃比较长)

剪纸板时花剪较省力但是

费时;而洋裁剪则费力但是省时。

1.

剪较硬物体

要用较大的力才能剪开硬的物体,这说明阻力较大。用动力臂较长、阻力臂较短的剪刀。

2.

剪纸或布

用较小的力就能剪开纸或布之类较软的物体,这说明阻力较小,同时为了加快剪切速度,

刀口要比较长。用动力臂较短、阻力臂较长的剪刀。

3.

剪树枝

修剪树枝时,一方面树枝较硬,这就要求剪刀的动力臂要长、阻力臂要短;另一方面,为

了加快修剪速度,剪切整齐,要求剪刀刀口要长。用动力臂较长、阻力臂较短,同时刀口较

长的剪刀。