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改變力的方向,力的大小保持不變。
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如果手臂的長度相等,那麼兩側的力的大小可以直接通過旋轉來判斷。
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等臂杆就像乙個天平,可以準確測量物體的質量。
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equiarm 槓桿有什麼好處? 古希臘科學家阿基公尺德有這樣一句名言,流傳千古:"如果你給我乙個支點,我就能移動地球! "這句話不僅是一句鼓舞人心的格言,而且有嚴格的科學依據。
阿基公尺德是第乙個在他的著作《平面圖形的平衡》中提出槓桿原理的人。 他首先對槓桿的實際應用進行了一些實證研究"不言而喻的公理"然後,從這些公理出發,通過嚴格的邏輯論證使用幾何學,推導出槓桿原理。 這些公理是:
1)將相等的砝碼懸掛在失重杆的兩端,與支點相等的距離,它們將保持平衡;(2)在失重杆兩端懸掛不等重物,距支點距離相等,重端向下傾斜; (3)在距支點不等距離處,將等重杆兩端懸掛,遠端向下傾斜; (4)只要重心的位置保持不變,乙個砝碼的作用就可以用幾個均勻分布的砝碼的作用代替。 相反,幾個均勻分布的重物可以被乙個懸掛在其重心的重物所取代; 圖形的重心以類似的方式分布......正是從這些公理中,在"重心"在該理論的基礎上,阿基公尺德發現了槓桿原理,即"當二人組保持平衡時,它們與支點的距離與它們的重量成反比。 "
阿基公尺德對槓桿的研究不僅是理論上的,還包括一系列基於這一原理的發明。 據說他曾經用槓桿和滑輪發射了一艘停在海灘上的桅杆船。 在保衛錫拉丘茲免受羅馬海軍攻擊的戰鬥中,阿基公尺德利用槓桿原理製造了近距離和近距離的彈射器,用它們發射各種飛彈和巨石攻擊敵人,並一度將羅馬人擋出錫拉丘茲古城三年。
這裡還值得一提的是,我國歷史上早有關於槓桿的記錄。 戰國時期的墨家曾經總結過這方面的規律,《墨書》中有兩部關於槓桿原則的專門記載。 這兩篇文章全面地談到了槓桿的平衡。
有平等的臂膀,也有不平等臂膀的; 有些人改變末端的重量來偏轉它,有些人改變手臂的長度來偏轉它。 這樣的記載在世界物理學史上也非常有價值。
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省力槓桿的例子:螺母夾、門、訂書機、跳水板、扳手; 費力的槓桿:鑷子、手臂、釣魚竿、皮划艇槳、下顎; 等臂槓桿:蹺蹺板、天平; 具體分析如下:
在初中物理中,在力的作用下能繞固定點旋轉的硬棒稱為槓桿;
槓桿的分類:
類別 1:支點位於電源點和電阻點的中間。 這被稱為第一種槓桿。 動力臂的長度與阻力臂相同,因此這種型別的槓桿是等臂槓桿。 例如:蹺蹺板、平衡;
型別2:電阻點位於電源點和支點之間。 這被稱為第二種槓桿。 由於動力臂總是比阻力臂大,因此它是一種省力的槓桿。 例如:螺母夾、門、訂書機、跳水板、扳手;
三類:功率點介於支點和電阻點之間。 這被稱為第三種槓桿。 動力臂比阻力臂短,因此這種型別的槓桿是一種費力的槓桿,但它節省了距離。 例如:鑷子、手臂、釣魚竿、皮划艇槳、下顎;
因此可以看出,省力槓桿、省力槓桿和等臂槓桿的例子。
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一種槓桿,動力臂和阻力臂的長度相同,沒有具體的優缺點,主要特點是既不省力也不勞動密集,既不省距離也不省距離。
省力槓桿:動力臂比阻力臂大,平衡時功率小於阻力,雖然省力,但需要一段距離。
費力的防塵芯杆:動力臂比阻力臂短,即功率大於阻力,費力但節省距離。
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1.省力槓桿:在節省人工的同時,它需要距離。 驅動力(施加點)傳播很遠的距離,而阻力(施加點)傳播的距離很小。
如撬棍、羊角錘、開瓶器、胡桃夾等。
2.費力的槓桿:它不能省力,但可以節省距離。 驅動力(施加點)傳播的距離很小,而阻力(施加點)傳播的距離很遠。
如筷子、釣魚竿、鑷子、食品鉗等。
3.平等的扶手杆:既不省力,也不省距離。 動能(施加點)行進的距離等於阻力(施加點)移動的距離。
如天平、蹺蹺板等。
槓桿的分類和判斷條件:
1.如果l1 l2,則f1 f2,這個槓桿稱為螞蟻手歌的扶手槓桿;
2.如果L1 L2,則F1 F2,此槓桿稱為省力槓桿;
3.如果L1 L2,則F1 F2,這個槓桿稱為費力槓桿。
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