1. 我们在学习杠杆原理时知道,阿基米德有一句豪言壮语——“给我一根杠杆和一个支点,我就能撬动地球。”小刚同学对此产生了疑问,他查阅了资料,知道地球的质量为6*1024 kg。他假设支点距地球1米,阿基米德给杠杆的最大压力为600N,阿基米德需要一根约为_______ 米的轻质杠杆。即使他以100Km/h的速度(相当于小汽车在高速公路上的行使速度)匀速下压杠杆,要将地球撬起1cm,也需要________ 年(1年约为104小时)。小刚据此指出阿基米德的这一豪言壮语是不可能实现的。你对小刚同学的做法有何评价?________
第一问:1*1023 请具体解答一下第二问的解答过程,谢谢
...在学习杠杆原理时知道阿基米德有一句豪言壮语——“给我一根杠杆和...
故答案为:1×1012年.(3)省力杠杆是动力臂大于阻力臂的杠杆,例如:扳手;费力杠杆是动力臂小于阻力臂的杠杆,例如:钓鱼竿;等臂杠杆是动力臂等于阻力臂的杠杆,如:天平;故答案为:扳手、钓鱼竿、天平(答案不唯一).点评:本题需要学生熟练掌握杠杆平衡条件,并学会推导速度公式的变形,以求出运...
我们在学习杠杆原理时知道阿基米德的一句豪言壮志---“给我一根杠杆和...
1 l动=F阻*S阻\/F动 =G地球*l阻\/F动 =M地球\/g*l阻\/F动 =6*10E24kg\/10N\/kg*1m\/600N =10E21m s杠杆=l动+l阻 =10E21m+1m 2 s1:s2=l1:l2=10E21:1 s1=s2\/(10E21:1)=1\/10E23m t=s1\/v=10E21h=10E21\/288年 ...
在学习杠杆时,我们在课本里知道阿基米德说过:“给我一个立足点,和一根...
知道地球的质量为6*10的24次方kg,并且假设支点距地球1m,阿基米德给杠杆的最大压力为600N,则阿基米德需要一根约为——m的轻质杠杆。即使他以100km每小时的速度匀速下压杠杆,要将地球翘起1cm,也需要 10的12次方(10^12) 年(1年约为10的4次方小时 (相似三角形 ) 下面是算术步骤:6*10^24*...
“给我一个支点和一个杆秆,我就能翘起地球。”这句话是哪个说的呀?_百...
在埃及,公元前一千五百年前左右,就有人用杠杆来抬起重物,不过人们不知道它的道理。阿基米德潜心研究了这个现象并发现了杠杆原理。赫农王对阿基米德的理论一向持半信半疑的态度。他要求阿基米德将它们变成活生生的例子以使人信服。阿基米德说:“给我一个支点,我就能移动地球。”国王说:“这恐怕实现不了,你还是来帮我...
欧基米德的名言
(1)“给我一根杠杆和支点,我就能撬动地球”是古希腊物理学家阿基米德的一句豪言壮语;(2)阿基米德总结出的杠杆平衡条件,也被称为杠杆原理;(3)桔槔是不等臂杠杆,动力臂大于阻力臂,是省力杠杆,当木桶下到一定深度盛满水后,木桶开始往上移动,此时石头的重力在另一边帮人把水+桶往上提,所以...
阿基米德曾经说过:“给我一个支点,我就能撬起地球。”你对这句话是怎...
这句话原意是说杠杆原理的,只要有合适的工具和一个合适的支点.利用杠杆原理可以把地球(像地球一样质量物体)轻松搬动。这句话是阿基米德说的。杠杆原理:满足下列三个点的系统,基本上就是杠杆:支点、施力点、受力点。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矩大小必须相等...
阿基米德说"给我一个支点,我将撬动整个地球."这句话有什么含义_百度知 ...
这句话体现了杠杆原理,就是如果阿基米德站在地球外面,有一根足够长并且坚硬的杆,并且有一个支点,他就可以撬动地球。杠杆又分称费力杠杆、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...
给我一个支点一个扛就能撬动整个地球,这名言是谁说的?
× L1 = F2 × L2,这个原则在日常生活中无处不在,从开瓶器到起重机,都运用了杠杆的力量。总的来说,阿基米德的这句名言,不仅展示了他对于物理学的深刻洞察,也揭示了力量与策略在解决复杂问题中的关键作用。"给我一个支点",这不仅仅是撬动地球的豪言壮语,更是对智慧与力量结合的精妙诠释。
给我一个支点一个扛就能撬动整个地球,这名言是谁说的?
答:“ 给我一个支点,我可以撬动整个地球”,这句名言是(古希腊伟大的物理学家阿基米德说的)说的。一、解析:这句话体现了杠杆原理,就是如果阿基米德站在地球外面,有一根足够长并且坚硬的杆,并且有一个支点,他就可以撬动地球。现在还用于形容只要条件满足,就可以成功。二、阿基米德 阿基米德(公...
阿基米德有了支点和杠杆就能撬动地球吗
是不存在这种可能性的。“给我一个支点和一根足够长的杠杆,我就可以撬动地球”是阿基米德的经典名言,根据杠杆原理可以知道:动力臂×动力=阻力臂×阻力,如果只要力臂足够长,阻力臂足够短,只需要很小的动力便能得到很大的力,但实际中找不到那么长和坚固的杠杆,也找不到那个立足点和支点。