Ang simpleng mga makina ay pangunahing mga kasangkapan na tumutulong sa atin na mas mahusay sa paggawa ng trabaho, at ang isa sa pinakapangunahing uri ng simpleng mga makina ay ang pingga, ang pag - unawa sa mga simulain sa likod ng mga pingga ay makatutulong sa mga estudyante at guro sa pagsusuri sa mekanikal na bentaha at pagkalkula sa mga puwersa.

Ano ba ang Isang Tagapanagot?

Ang isang pingga ay isang matigas na barangay na umiikot sa isang takdang punto na kilala bilang fulcrum. ang mga Lever ay ginagamit upang buhatin o ilipat ang mga karga nang hindi gaanong pagsisikap.Ang mga ito ay maaaring uriin sa tatlong uri batay sa relatibong mga posisyon ng karga, pagsisikap, at fulcrum.

Mga Uri ng Levers

  • Unang-Class Lever: Ang fulcrum ay nasa pagitan ng pagsisikap at karga. Halimbawa: isang seesaw.
  • Second-Class Lever: Ang karga ay nasa pagitan ng fulcrum at ng pagsisikap. Halimbawa: isang kartilago.
  • [Third-Class Lever: Ang pagsisikap ay nasa pagitan ng fulcrum at ng karga. Halimbawa: isang pares ng mga tweezer.

Mekanikal na Pakinabang

Ang mechanical efence (MA) ay isang sukat kung gaano kalaki ang nagagawa ng pingga sa isang input force. Ito ay kinakalkula gamit ang pormula:

MA = Pasan / Pagsisikap

Nangangahulugan ito na kung ang pasan ay mas malaki kaysa sa pagsisikap, ang pingga ay naglalaan ng mekanikal na bentaha, ginagawa nitong mas madaling buhatin ang mabibigat na bagay.

Pagkalkula sa mga Puwersang Lever

Para masuri ang isang pingga, mahalagang maunawaan kung paano ka makakalkula ng mga puwersang nasasangkot.

  • Alamin ang fulcrum, karga, at pagsisikap.
  • Sinusukat ang mga distansiya mula sa fulcrum hanggang sa karga (based arm) at mula sa fulcrum hanggang sa pagsisikap (effort arm).
  • Gamitin ang pormula sa mga sandali: Load x Pasan Arm = Pagsisikap x Successed Arm[.

Mga Halimbawa ng Pagkalkula sa Lever

Narito ang ilang halimbawa upang ilarawan kung paano magsasagawa ng mga kalkulasyon sa pingga:

Halimbawa 1: Unang-Class Lever

Kung ang isang gilid ay may kargang 30 kilo sa layong 2 m mula sa fulcrum, at ang pagsisikap ay ginagamit sa kabilang panig sa layong 3 m, maaari nating kalkulahin ang kinakailangang pagsisikap.

Ginagamit ang pormula sa mga sandali:

30 kg x 2 m = Pagsisikap x 3 m

Ang Pakikipagtulungan Para sa Pagsisikap ay nagbibigay:

Effort = (30 kg x 2 m) / 3 m = 20 kg[

Halimbawa 2: Ikalawang-Class Lever

Sa isang tanawin ng kartilya, kung ang pasan ay 50 kg na nasa 0.5 m mula sa fulcrum, at ang pagsisikap ay inilalapat sa 1 m mula sa fulcrum, matitiyak natin ang kinakailangang pagsisikap.

Ginagamit ang pormula sa mga sandali:

50 kg x 0.5 m = Pagsisikap x 1 m

Ang Pakikipagtulungan Para sa Pagsisikap ay nagbibigay:

Effort = (50 kg x 0.5 m) / 1 m = 25 kg[

Halimbawa 3: Ikatlong-Class Lever

Sa paggamit ng mga tweezer bilang halimbawa, kung ang dala ay 10 kg sa 0.1 m mula sa fulcrum at ang pagsisikap ay inilalapat sa 0.2 m, masusumpungan natin ang pagsisikap na kinakailangan.

Ginagamit ang pormula sa mga sandali:

10 kg x 0.1 m = Pagsisikap x 0.2 m

Ang Pakikipagtulungan Para sa Pagsisikap ay nagbibigay:

Effort = (10 kg x 0.1 m) / 0.2 m = 5 kg[

Mga Gamit ng mga Tagapader sa Araw - araw na Buhay

Ang mga Lever ay hindi lamang mga konseptong teoretikal; ang mga ito ay malawakang ginagamit sa iba't ibang aplikasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito ang ilang karaniwang gamit:

  • Mga Tanawin sa mga palaruan
  • Mga maya para sa paghahatid ng mabibigat na pasan
  • Mga tagasalok para sa pagputol
  • Mga tungkod na pangingisda na panghulma
  • Mga Nutcracker para sa mga panimulang nuwes

Pagsasaayos

Sa pag-unawa sa mga prinsipyo ng mga pingga ay mahalaga sa pag-aaral ng mga simpleng makina. sa pagsusuri ng mekanikal na kalamangan at pagsasagawa ng mga kalkulasyon, ang mga mag-aaral ay maaaring magkamit ng mahahalagang mga kabatiran sa kung paano gumagana ang mga pingga sa iba't ibang mga aplikasyon.Ang kaalamang ito ay hindi lamang nagpapasulong ng kanilang pag-unawa sa pisika kundi nanghihikayat rin ng praktikal na mga kasanayang pang-ekonomiya.