Редактирование: Машина Голдберга, разбивающая яйцо в сковородку

Перейти к: навигация, поиск

Внимание! Вы не авторизовались на сайте. Ваш IP-адрес будет публично видимым, если вы будете вносить любые правки. Если вы войдёте или создадите учётную запись, правки вместо этого будут связаны с вашим именем пользователя, а также у вас появятся другие преимущества.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий, чтобы убедиться, что это именно те изменения, которые вас интересуют, и нажмите «Записать страницу», чтобы изменения вступили в силу.
Текущая версия Ваш текст
Строка 149: Строка 149:
  
 
* Пассатижи
 
* Пассатижи
 +
  
 
===Этапы создания проекта===
 
===Этапы создания проекта===
Строка 187: Строка 188:
 
==Расчеты==
 
==Расчеты==
  
*Расчет сообщающихся сосудов
+
* Расчет сообщающихся сосудов
 
Для работы будем использовать 2 одинаковых цилиндрических сообщающихся сосуда с водой и резиновый шарик, который так же заполнен водой. Объем каждого сосуда = 4 л. Диаметр дна сосудов = 16 см. Высота стенок сосудов = 20 см. Шарик лопается, и вся вода из него попадает в первый сосуд. Необходимо, чтобы уровень воды во втором сосуде поднялся на 5 см. Найдем объем воды, который должен находиться в шарике.
 
Для работы будем использовать 2 одинаковых цилиндрических сообщающихся сосуда с водой и резиновый шарик, который так же заполнен водой. Объем каждого сосуда = 4 л. Диаметр дна сосудов = 16 см. Высота стенок сосудов = 20 см. Шарик лопается, и вся вода из него попадает в первый сосуд. Необходимо, чтобы уровень воды во втором сосуде поднялся на 5 см. Найдем объем воды, который должен находиться в шарике.
  
V– начальный объем воды в первом сосуде
+
V1 – начальный объем воды в первом сосуде
  
V<sub>2</sub> – начальный объем воды во втором сосуде
+
V2 – начальный объем воды во втором сосуде
  
V<sub>ball</sub> – объем воды, находящейся в шарике
+
Vball – объем воды, находящейся в шарике
  
H<sub>1</sub> = 10 см – начальная высота столбика воды в первом сосуде
+
H1 = 10 см – начальная высота столбика воды в первом сосуде
  
H<sub>2</sub> = 10 см – начальная высота столбика воды во втором сосуде
+
H2 = 10 см – начальная высота столбика воды во втором сосуде
  
  V'<sub>1</sub> – конечный объем воды в первом сосуде
+
V`1 – конечный объем воды в первом сосуде
  
V'<sub>2</sub>  – конечный объем воды во втором сосуде
+
V`2 – конечный объем воды во втором сосуде
  
H'<sub>1</sub>  – конечная высота столбика воды в первом сосуде
+
H`1 – конечная высота столбика воды в первом сосуде
H'<sub>2</sub>-  конечная высота столбика воды во втором сосуде
+
 
 +
H`2 конечная высота столбика воды во втором сосуде
  
 
S – площадь сечения сосудов
 
S – площадь сечения сосудов
  
Давление жидкости в сосуде расписывается по формуле: P=pgH
+
Определим площадь дна сосудов: S=1/4*пи*D2 = 1/4*16*16=200 см2.
Отношение уровней жидкостей обратно пропорционально отношению их плотностей, то есть
 
p<sub>1</sub>/p<sub>2</sub>= H<sub>1</sub>/H<sub>2</sub>
 
 
p - плотность жидкости
 
 
Н - высота столба воды в сосуде
 
 
 
Определим площадь дна сосудов: S=1/4 πD_2=0,25*16*16=200 см<sup>2</sup>
 
  
Конечная высота столбика воды во втором сосуде: H'<sub>2</sub> = 15 см.
+
Конечная высота столбика воды во втором сосуде: H`2 = 15 см.
  
 
Закон сообщающихся сосудов: в неподвижных и открытых сообщающихся сосудах любой формы давление жидкости на любом горизонтальном уровне одинаково.
 
Закон сообщающихся сосудов: в неподвижных и открытых сообщающихся сосудах любой формы давление жидкости на любом горизонтальном уровне одинаково.
Строка 227: Строка 221:
 
Следствие 2: в неподвижных и открытых сообщающихся сосудах однородная жидкость всегда устанавливается на одинаковом уровне независимо от формы сосудов.
 
Следствие 2: в неподвижных и открытых сообщающихся сосудах однородная жидкость всегда устанавливается на одинаковом уровне независимо от формы сосудов.
  
Следовательно, H<sub>1</sub> = H<sub>2</sub> = 10 см, H'<sub>1</sub>  = H'<sub>2</sub>  = 15 см и V1 = V2 , V'<sub>1</sub>  = V'<sub>2</sub>
+
Следовательно, H1 = H2 = 10 см, H`1 = H`2 = 15 см и V1 = V2 , V`1 = V`2.
  
 
Вода из лопнувшего шарика выльется в первый сосуд. Затем часть воды через перемычку перельется во второй сосуд.
 
Вода из лопнувшего шарика выльется в первый сосуд. Затем часть воды через перемычку перельется во второй сосуд.
Строка 233: Строка 227:
 
Суммарный объем воды в двух сосудах:
 
Суммарный объем воды в двух сосудах:
  
V<sub>1</sub> + V<sub>2</sub> + V<sub>ball</sub> = V'<sub>1</sub> + V'<sub>2</sub>.
+
V1 + V2 + Vball = V`1 + V`2.
  
S*H<sub>1</sub> + S*H<sub>2</sub> + Vball= S*H'<sub>1</sub> + S*H'<sub>2</sub>.
+
S*H1 + S*H2 + Vball = S*H`1 + S*H`2.
  
2S*H<sub>1</sub> + V<sub>ball</sub> = 2S*H'<sub>1</sub>.
+
2S*H1 + Vball = 2S*H`1.
  
 
Объем воды в шарике должен быть равен:
 
Объем воды в шарике должен быть равен:
  
Vball= 2S*H'<sub>1</sub> - 2S*H<sub>1</sub> = 2*200*15 - 2*200*10 = 2000 см<sup>3</sup>
+
Vball = 2S*H`1 - 2S*H1 = 2*200*15 - 2*200*10 = 2000 см3.
 
 
  
 
<gallery>
 
<gallery>
A-A1wrKO2tg.jpg|Сообщающиеся сосуды
+
Снимок.jpg|Снимок
 
</gallery>
 
</gallery>
 +
  
 
* Расчет "качели"
 
* Расчет "качели"
Строка 254: Строка 248:
 
Тогда уравнение моментов выглядит вот так:
 
Тогда уравнение моментов выглядит вот так:
  
(1.2 ρlg) * 0.6lcos(a) = (ρlg)* 0.5lcos(a) + (M<sub>b</sub> + M<sub>w</sub>)g * 0.9lcos(a) + N*1.2lcos(a)
+
(1.2 ρlg) * 0.6lcos(a) = (ρlg)* 0.5lcos(a) + (M<sub>ёмк</sub> + M<sub>воды</sub>)g * 0.9lcos(a) + N*1.2lcos(a)
  
 
В тот момент, когда домино падает, N = 0
 
В тот момент, когда домино падает, N = 0
  
(1.2 ρlg) * 0.6lcos(a) = (ρlg)* 0.5lcos(a) + (M<sub>b</sub> + M<sub>w</sub>)g * 0.9lcos(a)
+
(1.2 ρlg) * 0.6lcos(a) = (ρlg)* 0.5lcos(a) + (M<sub>ёмк</sub> + M<sub>воды</sub>)g * 0.9lcos(a)
  
 
Сократим:
 
Сократим:
  
(1.2 ρl) * 0.6 = (ρl)* 0.5 + (M<sub>b</sub> + M<sub>w</sub>) * 0.9
+
(1.2 ρl) * 0.6 = (ρl)* 0.5 + (M<sub>ёмк</sub> + M<sub>воды</sub>) * 0.9
  
 
Тогда масса воды, необходимая для переворачивания качели:
 
Тогда масса воды, необходимая для переворачивания качели:
  
M<sub>w</sub> = (0.22 ρl – 0.9M<sub>b</sub>)/(0.9)
+
M<sub>воды</sub> = (0.22 ρl – 0.9M<sub>ёмк</sub>)/(0.9)
  
 
Масса целой дощечки (1.2+1) ρl = 20г, а значит ρl = 9.09г
 
Масса целой дощечки (1.2+1) ρl = 20г, а значит ρl = 9.09г
Строка 272: Строка 266:
 
Масса колпачка 1г
 
Масса колпачка 1г
  
Тогда M<sub>w</sub> = (0.22 * 9.09 – 0.9*1)/(0.9) = 1.22г
+
Тогда M<sub>воды</sub> = (0.22 * 9.09 – 0.9*1)/(0.9) = 1.22г
 +
 
  
 
<gallery>
 
<gallery>
vNWOFszA4Tg.jpg|Качель
+
zxksI68TOS4.jpg|Качели
 +
 
 
</gallery>
 
</gallery>
  
Строка 337: Строка 333:
 
Рисунки_к_расчёту.jpg|Рисунки к расчёту
 
Рисунки_к_расчёту.jpg|Рисунки к расчёту
 
</gallery>
 
</gallery>
 
* Принцип домино
 
 
𝑚<sub>1</sub>𝑣<sub>1</sub>+𝑚<sub>2</sub>𝑣<sub>2</sub>= 𝑚<sub>1</sub>𝑣'<sub>1</sub>+𝑚<sub>2</sub>𝑣'<sub>2</sub>
 
 
𝑝<sub>1</sub>+ 𝑝<sub>2</sub>= 𝑝'<sub>1</sub>+𝑝'<sub>2</sub>
 
 
𝑣<sub>1</sub>=5 м/с;
 
 
𝑣<sub>2</sub>=0;
 
 
𝑚<sub>1</sub>= 0,05 кг;
 
 
𝑚<sub>2</sub>=0,01 кг
 
 
𝑝<sub>1</sub>=𝑚<sub>1</sub>
 
 
𝑣<sub>1</sub>−импульс 1 тела до взаимодействия
 
 
𝑝<sub>1</sub>=0.05∗5=0.25 кг м/с
 
 
𝑝<sub>2</sub>=𝑚<sub>2</sub> 𝑣<sub>2</sub>−импульс 2 тела до взаимодействия 
 
 
𝑝<sub>2</sub>=0.01∗0=0 кг∗ м/с 
 
 
𝑣<sub>1</sub>=3 м/с; 
 
 
𝑣<sub>2</sub>=10 м/с
 
 
𝑝'<sub>1</sub>=𝑚<sub>1</sub>𝑣'<sub>1</sub>−Импульс 1 тела после взаимодействия
 
 
𝑝<sub>1</sub>=0.05∗3=0.15кг м/с
 
 
𝑝'<sub>2</sub>=𝑚<sub>2</sub>𝑣'<sub>2</sub>−Импульс 2 тела после взаимодействия
 
 
𝑝<sub>2</sub>=0.01∗10=0.1 кг /мс
 
 
Домино нужно сообщить импульс: 𝑝 =0.25 кг м/с
 
 
Масса костяшки домино: 𝑚 = 0,01 кг;
 
 
<gallery>
 
27XjOKtbsdM.jpg|Принцип домино
 
</gallery>
 
 
* Разбивание яйца о сковородку
 
<gallery>
 
d1BvayfwFtQ.jpg|Разбивание яйца
 
</gallery>
 
 
L = 22 см =0,22 м - до сковородки
 
 
h = 0,1 м - высота
 
 
m=0,05 кг
 
 
V<sub>0</sub> = 0 м/с
 
 
E<sub>p</sub> = E<sub>p1</sub>+ E<sub>p2</sub> = mgh+mgL = mg(L+h)
 
 
E<sub>p</sub> = E<sub>k</sub> = mv/2=mg(L+h) => v = (2mg(L+h)/(m))^(1/2) = (2* 0,05* 9,8 (0,22 * 0,1 ) / (0,05)) ^(1/2) = 2,5 м/с
 
  
 
==Результаты==
 
==Результаты==
  
 
В ходе создания машины Голдберга были изучены и продемонстрированы многие основные законы теоретической механики. В частности, изучены разделы: статика твёрдого тела, связи и их реакции, моменты сил, кинематика твёрдого тела. Созданная машина Голдберга успешно выполняет поставленную задачу, используя сложную, последовательную цепочку действий.
 
В ходе создания машины Голдберга были изучены и продемонстрированы многие основные законы теоретической механики. В частности, изучены разделы: статика твёрдого тела, связи и их реакции, моменты сил, кинематика твёрдого тела. Созданная машина Голдберга успешно выполняет поставленную задачу, используя сложную, последовательную цепочку действий.
 
Видео запуска машины Голдберга.
 
 
 
{{#widget:YouTube|id=HB0xDvTWN-M}}
 
  
 
==Литература и ссылки==
 
==Литература и ссылки==
Вам запрещено изменять защиту статьи. Edit Создать редактором

Обратите внимание, что все добавления и изменения текста статьи рассматриваются как выпущенные на условиях лицензии Public Domain (см. Department of Theoretical and Applied Mechanics:Авторские права). Если вы не хотите, чтобы ваши тексты свободно распространялись и редактировались любым желающим, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого.
НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ МАТЕРИАЛЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ!

To protect the wiki against automated edit spam, we kindly ask you to solve the following CAPTCHA:

Отменить | Справка по редактированию  (в новом окне)