试着用杠杆的原理来解释图中那个是省力

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/13 13:34:39
试着用杠杆的原理来解释图中那个是省力
利用杠杆的原理解释定滑轮与动滑轮的作用

郁闷.书上没有么.定滑轮你以那个圆心为支点,分别作出力臂,力臂相等,力矩相等,不能省力.动滑轮你以旁边的为支点,一力臂是另一个的两倍.

怎样从数学的角度解释杠杆原理

你是在问为什么杠杆原理成立吧.据我的经验,初中与高中都没有讲为什么.以下是我个人理解及证明:1:实验事实证明是这样;2:数学分析如下图(点击图片就可打开图)已知:L1,L2,杆匀速转动,求证L1*F1

求杠杆原理的根本解释!

杠杆原理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,我就能把地球挪动!"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.阿基米德在《论平面图形的平衡》一书中最早提出了杠杆原

怎样用杠杆原理解释动滑轮省力的现象?

定滑轮不省力动滑轮省力以固定的绳子和滑轮的切点为轴,重力作用于圆心,力臂r,拉力作用于另一切点,力臂最大为2r由杠杆原理知,动滑轮动力臂长动力小,省力

经济学中杠杆原理是什么

济学中也有杠杆原理这一说.分别是经营杠杆,财务杠杆,复合杠杆.其中经营杠杆是基础,财务杠杆最重要,复合杠杆是前两者的和,经营杠杆是由于固定成本的存在,导致销售量增加一个较小的幅度时,EBIT增加一个较

杠杆原理的力臂做图

动力臂:通过动力力的作用点,沿力的方向画一条直线,即力的作用线,过支点作这条直线的垂线,这条垂线就是动力臂阻力臂:通过阻力的作用点,沿力的方向画一条直线,即力的作用线,过支点画这条直线的垂线,这条垂线

杠杆省力的原理

杠杆阿基米德在《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:(

试着用杠杆的原理来解释动滑轮为什么省力.(要求能画出图示分析)

动滑轮是动力臂是阻力臂的两倍L1=2L2根据公式F1L1=F2L2可得:F1=F2L2/L1=F2/2所以动滑轮可以省一半力.再问:有没有更简单的公式?再答:杠杆平衡条件就是最基本也是最简单的公式:F

杠杆原理的简单解释

就是阿基米德定律

关于物理中杠杆原理的问题

设:离A,X米处可平衡.400X=600(1.6-X)1000X=960X=0.96答:在离A0.96米处可平衡.

镊子的杠杆原理

杠杆的五要素为支点动力阻力动力臂阻力臂镊子是以两金属片和在一起的那一头的端点为支点的杠杆动力是你的手施的力,而阻力在镊子两个很尖的头所以镊子的动力臂小于阻力臂是费力杠杆,费力就省距离,但不省功.

怎么用杠杆解释天平的原理

天平横梁架在底座的一个刀口上,这个刀口就是支点,横梁通过平衡螺母来调节使重心正好落在刀口,而且两个托盘的中心到刀口的距离一样,这样天平就成了一个等臂杠杆.

用杠杆原理来解释动滑轮为什么能省力,

利用F1×L1=F2×L2即动力×动力臂=阻力×阻力臂就可知,动滑轮其动力臂(直径)是阻力臂(半径)2倍,则F1为F2的一半,这当然省力呢.(这是不计动滑轮的重)如果计算动滑轮的重,就要看看动滑轮有多

杠杆的原理是什么?

杠杆原理亦称“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.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,

求杠杆原理的具体解释

我用高中竞赛课的原理给你解释,你看成不?F1,L1;F2,L2;由于几何关系,F1处的加速度a1与F2处的加速度a2关系必须为a1/L1=a2/L2而F=ma,也就是说质量一定的情况下,加速度与受理成

在杠杆原理中,钢笔为什么费力.最好有图.文字解释也可以.

笔尖和纸的摩擦力是阻力,手指是动力,笔杆和手部虎口的位置是支点.可推出阻力臂大于动力臂,所以钢笔是费力杠杆

杠杆原理的解释

要使杠杆平衡,作用在杠杆上的两个力(动力点、支点和阻力点)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F•L1=W•L2.式中,F表示动力,L1表示动力

试着用杠杆的原理来解释图中哪个是省力的杠杆,哪个是费力的杠杆?

省力杠杆:AC其支点在C,动力作用点离C最远,即动力臂最长,省力;费力杠杆:FBD,支点在F,阻力D离支点最远,费力;对于指甲刀,其杠杆组成是:一省二费.下面两个刀片都是费力的,只有上面是省力的.

用杠杆的原理解释轮轴的作用24119

百度百科上讲得听清楚了.

用杠杆的原理解释轮轴的作用16955

轮轴的原理轮轴的实质是可以连续旋转杠杆.使用轮轴时,一般情况下作用在轮上的力和轴上的力的作用线都与轮和轴相切,因此,它们的力臂就是对应的轮半径和轴半径.由于轮半径总大于轴半径,因此当动力作用于轮时,轮