Di malê de pêlan
ji teknolojiya

Di malê de pêlan

На этот раз мы сделаем мобиль, демонстрирующий волновое движение. Он очень прост в приготовлении и может быть создан за один вечер. Призами станут: работающее устройство, возможность наблюдать за волновым движением, провести серию связанных с ним экспериментов и весело провести время.

Bi pênaseyê ручной фаловy — это беспорядок, который перемещается в пространстве и изменяется во времени. При распространении механических волн элементы среды выбрасываются из положения равновесия, и за счет упругих свойств среды деформация охватывает все новые и новые ее участки. Энергия волнового движения передается в виде ограниченного движения частиц среды (кинетическая энергия) и в виде деформации элементов среды (потенциальная энергия).

Волны можно классифицировать по-разному — например, по форме их лба мы можем различать плоские, сферические и круглые волны.

Простейшим примером волнового движения являются волны, которые распространяются по кругу на поверхности воды при броске камня. Мы все это видели, но давайте посмотрим на damezrandin. Наблюдая за поведением палочек или листьев, плавающих на водной поверхности, легко установить, что реальное движение молекул воды состоит в их подъеме и падении на одном месте, а сама волна, передающая эти колебания, распространяется по водной поверхности.

1. Готовая модель, демонстрирующая волновое явление

2. Materyalên ji bo komkirina modela

3. Отметьте места для отверстий линейкой и карандашом

4. Пробойник и молоток или инструменты для подрезки.

5. Выбор сверла по диаметру шурупа

6. Палочка для шампура легко режется плоскогубцами.

Среда не движется вместе с распространяющейся волной, а только ее частицы колеблются вокруг положений равновесия, и суть волнового движения заключается в передаче их в последующие слои среды.

То же самое происходит, когда болельщики на поле демонстрируют т.н. мексиканская волна, вставая со стульев и садясь обратно. Хотя они не меняются местами, видно, как по трибунам проходит волна.

Здесь от спорта можно было бы плавно перейти к математике и уравнения плоской волны, но мы построим модель, чтобы представить это, и повеселимся. С этого лучше всего начать свое приключение с наукой.

В таком случае предлагаю поискать материалы и инструменты, а потом сразу приступать к сборке модели. Вам не нужно очень стараться, чтобы получить материалы, потому что они, вероятно, окажутся в вашей домашней мастерской (2).

Material: доска размером 500×100 мм, 40 одинаковых гаек М4, два болта М6 с гайками, шпагат или шпагат, несколько шпажек.

Amûr: карандаш, линейка, карандаш, перфоратор, молоток, отвертка или дрель, сверло 5 мм, горячий клей в порционном пистолете, плоскогубцы.

bingeha

Представляет собой доску размерами 500×100 мм. На обоих концах на расстоянии 20 мм от более коротких краев просверлите отверстия под винты М5 (6) сверлом 7 мм. Эти болты будут опорами для струны. Сначала, однако, наметим места для отверстий – нарисуем их карандашом (3), а потом отметим (4).

Это важный этап, который значительно облегчит точное сверление отверстий. Хотя в древесине сверлить проще, чем в листовом металле, привычка к пробивке отверстий пригодится при выполнении работ своими руками. Отверстия будут использоваться для крепления болтов каретки (5).

Шурупы М6, вкрученные в доску с отверстием диаметром 5 мм, вдавят даже собственную резьбу в древесину. Хорошо помочь себе с их размещением с помощью отвертки. Шурупы должны плотно входить в отверстие. Если окажется, что мы просверлили отверстия слишком свободно, воспользуемся горячим клеем.

7. Сверление отверстий под шурупы

8. Вставьте винты в отверстия с помощью отвертки.

9. Хорошо натяните нить, затем отрежьте концы;

10. Картонный шаблон поможет вам определить равные длины

11. Орехи и ровно нарезанные палочки

Струны

Мы крепим веревку возле их головы. В конце концов, струна образует две линии, как хорошо натянутые и расположенные рядом струны. Однако не слишком много. Наконец, закрепите концы веревки горячим клеем и обрежьте ненужные длинные концы (9). К этим ниточкам мы будем приклеивать грузики.

Chenzharki

Они сделаны из одинаковых и шпажных палочек. Каждую палочку необходимо разрезать на части по 80 мм (6). Нам нужно 20 серий. С помощью горячего клея приклейте по гайке (11, 12) к каждому концу палки. Покрываем конец палочки клеем и вставляем в колпачок, лежащий сбоку. Это облегчит вашу работу и предотвратит ожоги пальцев.

lêkirinî

Используйте маркер и линейку, чтобы отметить равные участки на струнах, которые натянуты, как струны. Здесь можно использовать заранее подготовленный картонный шаблон, который позволит нам правильно определить длину секций (10). Можно принять, что расстояние между грузиками должно быть 20 мм.

покройте места, отмеченные на струне, подаваемой из шлюхового пистолета. Вы можете соединить струны пальцами, промазать их клеем и затем отпустить. Струны вернутся на свои места, клей будет отделяться в каждую струну отдельно, и мы положим на это место груз.

Поместите и приклейте гири по очереди (14). Пока клей не остыл, у нас есть время его поправить. Помните, что гири должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга и оставаться перпендикулярными натянутым струнам.

Теперь наша модель готова к работе.

Henek

Вот несколько вариантов, которые вы можете попробовать, используя наш монитор волнового движения.

Слегка постучите пальцем по грузу в конце. Наблюдаем проходящую волну (15). Это не конец, потому что трафик вернулся. Повторяем наш опыт, на этот раз попав в середину. Есть разница? Мы можем наблюдать, как волна движущихся грузов заканчивается, а затем возвращается. Вот как это работает.

Нить может сильно растянуться со временем. Затем модель перестает работать. Остается одно: натянуть веревку обратно.

Как только мы насладимся волновым движением в одиночку и вместе с друзьями, я предлагаю взять модель в школьную лабораторию физики. Кроме того, мы также должны поглотить еще несколько сообщений.

Во-первых, механические волны не могут распространяться в вакууме. расходятся в центры упругости.

Радиус волны – направление распространения волны. Фронт волны — это совокупность точек, которых достигает волна. Волновая поверхность представляет собой набор точек, имеющих одинаковую фазу колебаний.

Механические волны (из-за размера) делим на: linear (одномерные) – например, на резиновом шланге, (двухмерный) – например, на воде, cîhkî (трехмерный) – например, звук в воздухе.

Вооружившись этими знаниями, мы наверняка произвели бы впечатление на учителя физики, если бы он захотел убедиться, что модель предназначена не только для повышения оценки. В любом случае, наша любознательность и страсть к экспериментам обязательно будут вознаграждены.

Add a comment