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杠杆原理公式?杠杆计算公式

杠杆计算公式

杠杆原理公式:动力×动力臂=阻力×阻力臂,即: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,杠杆原理也叫做“杠杆平衡条件”。

要使杠杆平衡,作用在杠杆上的两个力(用力点、支点和阻力点)的大小跟它们的力臂成反比。力臂从支点到力的作用线的垂直距离,通过调节杠杆两端螺母使杠杆处于水位置的目的,便于直接测定动力臂和阻力臂的长度。

运用

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

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。

例题讲解

1.用一撬棍撬石头,石头对棍的阻力为1000N,动力臂为150cm,阻力臂为15cm,求人所用的力。

解:

2.已知动力臂是阻力臂的20倍,阻力为20000牛,只需几牛的动力就可以克服阻力?

解:

3.一重为1000N的重物挂在杠杆支点左侧20厘米处,小明最多只有500N的力气,在支点右侧30厘米处能否使利用杠杆举起重物,如不能,还要将杠杆加长多少厘米?

知识点。

关于支点:找不到支点时,就让物体转一转,杠杆上不转动的那个点就是支点!

关于动力和阻力,有时候并不好区分,此时只需要假设一个是动力,另一个是阻力即可!

最重要也最易错的是画动力臂和阻力臂!一定要注意的是两个力臂都是支点到力的作用线的距离(是点到线的距离),而不是支点到力的作用点的距离!

画力臂的过程,可以分为(一找支点、二画力的作用线、三引垂线、四标垂足和力臂)具体例子如上图所示!

2.杠杆平衡的条件:F1×L1=F2×L2

需要注意两点:一是杠杆平衡包括杠杆在动力和阻力作用下处于静止或匀速转动两种情况!

二是无论是在实验前调平衡还是在实验过程中调平衡,都是让杠杆在水平位置平衡,这样做的目的是一方面使杠杆重心在支点,从而消除自身重力对实验的影响,另一方面是因为此时力臂就在杠杆上,因此便于直接测量出力臂!

3.省力杠杆和费力杠杆的判断!

这属于几乎每年中考必考题!看似送分的简单题,但是有时候会因为不会画力臂导致判断失误!

比如下图中关于人体的杠杆中的省力和费力杠杆问题:

4.画最小动力问题:

方法是:先找到距离支点最远的点,然后连接此点和支点,再过该点做这条连线的垂线(注意要沿着使杠杆转动的方向画)!

好了,以上就是我的详细介绍了。

杠杆平衡原理公式

杠杆平衡原理公式如下:

F1· L1=F2·L2。

杠杆平衡条件:杠杆的动力乘动力臂等于阻力乘阻力臂,即杠杆的动力臂是阻力臂的几倍,杠杆的动力F1就是阻力F2的几分之一,这就是杠杆的平衡条件。

要使杠杆平衡,作用在杠杆上的两个力(动力和阻力)的大小跟它们的力臂成反比。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,欲使杠杆达到平衡,动力臂是阻力臂的几倍,动力就是阻力的几分之一。

杠杆平衡的原理公式

杠杆原理公式:动力×动力臂=阻力×阻力臂,即: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。杠杆原理也叫做“杠杆平衡条件”。

要使杠杆平衡,作用在杠杆上的两个力(用力点、支点和阻力点)的大小跟它们的力臂成反比。力臂:从支点到力的作用线的垂直距离通过调节杠杆两端螺母使杠杆处于水位置的目的:便于直接测定动力臂和阻力臂的长度。

杠杆原理的公式是什么

理想杠杆不会耗散或储存能量,也就是说,支点与硬棒之间不会出现任何摩擦损耗,硬棒是一种刚体,不会被弯曲,发生形变。注意到硬棒不一定是直棒。弯曲的硬棒形成的杠杆称为「曲杠杆」。对于理想杠杆案例,输入杠杆的功率等于杠杆输出的功率。输出力与输入力之间的比率,等于这两个作用力分别与支点之间垂直距离的反比率,称这相等式为「杠杆原理」,以方程式表达:

{\displaystyle F_{2}:F_{1}=D_{1}:D_{2}},

或者,

{\displaystyle F_{1}D_{1}=F_{2}D_{2}}。

定义力矩{\displaystyle M}为

{\displaystyle M\{\stackrel{def}{=}}\ FD};

其中,{\displaystyle F}是作用力,{\displaystyle D}是作用力与支点之间的垂直距离。

则输入力矩等于输出力矩:

{\displaystyle M_{1}=M_{2}}。

杠杆原理表明,当静力平衡时,施力乘以施力臂等于抗力乘以抗力臂:

{\displaystyle F_{1}D_{1}=F_{2}D_{2}}。

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