动力与阻力其实是相对的,即定义好了动力,那么相对的就是阻力。
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(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。
省力的原理:动力臂>阻力臂
费力的原理:动力臂<阻力臂
即不省力也不费力的原理:动力臂=阻力臂
阿基米德在《论平面图形的平衡》一书中也提出了杠杆原理。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。
扩展资料杠杆可分为省力杠杆、费力杠杆和等臂杠杆,没有任何一种杠杆既省距离又省力,这几类杠杆有如下特征:
1、省力杠杆
L1>L2,F1<F2,省力、费距离。
如拔钉子用的羊角锤、铡刀,开瓶器,轧刀,动滑轮,手推车 剪铁皮的剪刀及剪钢筋用的剪刀等。
2、费力杠杆
L1<L2,F1>F2,费力、省距离。
如钓鱼竿、镊子,筷子,船桨裁缝用的剪刀 理发师用的剪刀等。
3、等臂杠杆
L1=L2,F1=F2,既不省力也不费力,又不多移动距离,
如天平、定滑轮等。
--杠杆原理
首先,力量是从脚底发出的。脚蹬地,然后地面产生反作用力,通过腿到腰,然后到肩膀,大臂,最后有小臂和手腕发力,高水平的都有甩腕发力动作,也就是说,全身协调发力最重要,发生,站稳,专注。要练习好腰部协调性,同时还要增加手腕的力量,你可能是打球时比较束缚,放不开,再加上手腕没有力量,平时多增加腰部和手腕力量,自然而然就不会动作如此僵硬了
杠杆又分费力杠杆、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,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。
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由力的作用线到支点的距离叫做力臂。根据公式F1×L1=F2×L2可得,力臂越长力就越小。省力杠杆,顾名思义,其动力臂较长,动力较小,所以省力。但是通常省力杠杆省了力气会相应的费距离。
动力臂大于阻力臂,平衡时动力小于阻力。虽然省力,但是费了距离。
生活中开瓶器、榨汁器、胡桃钳……这种杠杆动力点一定比重力点距离支点近,所以永远是省力的。
如:撬棍、扳手、钳子、拔钉器、开瓶器、铁皮剪刀、钢丝钳、指甲剪、汽车方向盘等。
因为中学不学力矩,所以首先你要知道力矩这个概念
力矩是力对物体产生转动作用的物理量,可以认为力矩是量度力对物体产生转动效应的物理量,力矩越大越容易发生转动改变,当然实际情况更复杂,中学也没必要了解那么些
举个现实的例子,力的三要素大小销举、方向、作用点,中学大多是等效成质点而不是考虑到作用点不同,但现实中由于形状不能忽略,力矩的影响很大,比如推门的时候,一般不会有人从靠近门轴的地方推门,而是远离门轴的地方,同样,门把也不会装在靠近门轴的那边,这就是个典型的例子
力矩的计算公式即是杠杆原理的一部分,M=r×F,在同样力作用下,距离越大力矩自然越大,自然越容易发生转动状态改变
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