52、杠杆也有省力杠杆跟费力的杠杆,两者皆有但是功能表现不同 。
53、例如有一种用脚踩的打气机,或是用手压的榨汁机,就是省力杠杆(力臂 > 力矩);但是我们要压下较大的距离,受力端只有较小的动作 。
54、另外有一种费力的杠杆 。
55、例如路边的吊车,钓东西的钩子在整个杆的尖端,尾端是支点、中间是油压机 (力矩 > 力臂),这就是费力的杠杆,但费力换来的就是中间的施力点只要动小距离,尖端的挂勾就会移动相当大的距离 。
56、两种杠杆都有用处,只是要用的地方要去评估是要省力或是省下动作范围 。
57、另外有种东西叫做轮轴,也可以当作是一种杠杆的应用,不过表现尚可能有时要加上转动的计算 。
58、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 。
59、动力臂×动力=阻力臂×阻力,即L1×F1=L2×F2,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 。
60、假如动力臂为阻力臂的n倍,则动力大小为阻力的1/n"大头沉"动力臂越长越省力,阻力臂越长越费力.省力杠杆费距离;费力杠杆省距离 。
61、等臂杠杆既不省力,也不费力 。
62、可以用它来称量 。
63、例如:天平许多情况下,杠杆是倾斜静止的,这是因为杠杆受到几个平衡力的作用 。
64、详解杠杆是可以绕着支点旋转的硬棒 。
65、当外力作用于杠杆内部任意位置时,杠杆的响应是其操作机制;假若外力的作用点是支点,则杠杆不会出现任何响应 。
66、假设杠杆不会耗散或储存能量,则杠杆的输入功率必等于输出功率 。
67、当杠杆绕着支点呈匀角速度旋转运动时,离支点越远,则移动速度越快,离支点越近,则移动速度越慢,由于功率等于作用力乘以速度,离支点越远,则作用力越小,离支点越近,则作用力越大 。
68、机械利益是阻力与动力之间的比率,或输出力与输入力之间的比率 。
69、假设动力臂、阻力臂分别为动力点、阻力点与支点之间的距离,动力、阻力分别作用于动力点、阻力点 。
70、则机械利益为:4分类及应用编辑一类支点在动力点和阻力点的中间 。
71、称为第一类杠杆 。
72、既可能省力的,也可能费力的,主要由支点的位置决定,或者说由臂的长度决定 。
73、动力臂与阻力臂长度一致,所以这类杠杆是等臂杠杆 。
74、例:跷跷板、天平等 。
75、二类阻力点在动力点和支点中间 。
76、称为第二类杠杆 。
77、由于动力臂总是大于阻力臂,所以它是省力杠杆 。
78、例:坚果夹子,门,钉书机,跳水板,扳手,开(啤酒)瓶器,(运水泥、砖的)手推车 。
79、三类动力点在支点和阻力点之间 。
80、称为第三类杠杆 。
81、特点是动力臂比阻力臂短,所以这类杠杆是费力杠杆,然而能够节省距离 。
82、例:镊子,手臂,鱼竿,皮划艇的桨,下颚,锹、扫帚、球棍,理发剪刀等以一手为支点,一手为动力的器械 。
83、变形杠杆另外,像轮轴这类的工具也属于一种变形杠杆 。
84、就拿最简单、相似于第一类杠杆的定滑轮来介绍,滑轮轴心好比支点,两端物体的拉力好比杠杆的两端施力,而如果滑轮是一个完美的圆,施力臂和阻力臂皆将是圆的半径 。
85、根据杠杆模型可知,若L1〉L2,则F1〈F2,这是杠杆可省力;若L1〈L2,则F1〉F2,这时杠杆要费力;若L1=L2,则F1=F2,杠杆既不省力也不费力根据动力臂与阻力臂的不同,我们可以把杠杆分为三类:省力杠杆、费力杠杆和等臂杠杆 。
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