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WorksheetsQuiz sulle leve
Total questions: 25
Worksheet time: 45mins
Che cos'è una leva?
Una ruota dentata che trasmette forza
Una macchina semplice che serve a sollevare pesi
Un tipo di vite
Un attrezzo per misurare la forza
Quali sono gli elementi principali di una leva?
Fulcro, forza, lunghezza
Fulcro, braccio motore, braccio resistente
Fulcro, piano inclinato, resistenza
Forza, carico, piano inclinato
Come si chiama il punto attorno al quale ruota la leva?
Vite
Braccio
Fulcro
Carico
Quando una leva è in equilibrio?
Quando la forza motrice è maggiore della forza resistente
Quando i bracci sono uguali
Quando il momento motore è uguale al momento resistente
Quando la leva è orizzontale
Il momento di una forza si calcola come:
Forza ÷ braccio
Forza × braccio dal fulcro
Forza × tempo
Forza + resistenza
Una leva di primo genere ha il fulcro:
Alla fine del braccio
Tra forza motrice e forza resistente
Lontano dal carico
Vicino alla forza motrice
Un esempio di leva di primo genere è:
Una carriola
Una pinza
Una forbice
Una pinzetta
Nelle leve di secondo genere, il fulcro si trova:
Tra forza motrice e forza resistente
All'estremità opposta alla forza motrice
Al centro
Vicino alla forza resistente
Quale di questi è un esempio di leva di secondo genere?
Pinzette
Martello che estrae un chiodo
Carriola
Tronchesi
In una leva di terzo genere la forza motrice è applicata:
Tra fulcro e forza resistente
Alla fine della leva
Vicino al carico
Sempre al centro
Un esempio di leva di terzo genere è:
Bilancia
Pinzette
Cesoie
Cric
Le leve ci permettono di:
Aumentare la velocità
Ridurre la distanza
Moltiplicare la forza motrice
Misurare il peso
A parità di forza, allungando il braccio motore si ottiene:
Nessun effetto
Minor momento
Maggiore momento motore
Maggiore forza resistente
Quale delle seguenti affermazioni è vera?
Il momento resistente è sempre maggiore del momento motore
Le leve non danno mai vantaggio
Una leva può dare vantaggio meccanico se il braccio motore è più lungo
Il fulcro è sempre al centro
Qual è la formula corretta per il momento motore?
Mm = Fm + Bm
Mm = Fr × Br
Mm = Fm × Bm
Mm = Fm ÷ Br
E per il momento resistente?
Mr = Fr × Br
Mr = Bm × Fr
Mr = Fm × Br
Mr = Fr ÷ Br
In una leva in equilibrio, quale relazione è vera?
Mm > Mr
Fm = Fr
Mm = Mr
Bm = Br
Se Bm > Br, allora:
La leva è svantaggiosa
Serve più forza motrice
Si ottiene un vantaggio meccanico
La leva non funziona
In quale tipo di leva si applica una forza maggiore per ottenere poco movimento del carico?
Leva di primo genere
Leva di secondo genere
Leva di terzo genere
Tutte le leve
Il bilanciere di una bilancia è un esempio di leva:
Di secondo genere
Di terzo genere
Di primo genere
Complessa
Una leva è in equilibrio. Il braccio resistente è di 30 cm e la forza resistente è 60 N. Il braccio motore è lungo 90 cm.
Qual è la forza motrice necessaria affinché la leva sia in equilibrio?
15 N
20 N
25 N
30 N
Una leva ha:
Braccio motore = 40 cm
Forza motrice = 25 N
Braccio resistente = 20 cm
Forza resistente = 50 N
La leva è in equilibrio?
Sì, perché Mmot=Mres
No, perché il momento motore è maggiore del resistente
No, perché i bracci sono uguali
Sì, perché la forza motrice è minore della resistente
In una leva in equilibrio:
Forza motrice = 15 N
Braccio resistente = 20 cm
Forza resistente = 30 N
Quanto deve essere lungo il braccio motore?
30 cm
40 cm
60 cm
15 cm
Associa ogni descrizione al tipo corretto di leva.
a) Il fulcro è tra forza motrice e resistente
b) La forza resistente è tra fulcro e forza motrice
c) La forza motrice è tra fulcro e forza resistente
a → primo, b → secondo, c → terzo
a → secondo, b → primo, c → terzo
a → terzo, b → primo, c → secondo
a → primo, b → terzo, c → secondo
Un ragazzo solleva una cassa di 120 N con un’asta lunga 2 m, appoggiata su un fulcro a 0,4 m dal carico.
Qual è la forza motrice necessaria?
24 N
30 N
60 N
36 N
