🗊Презентация Вакуумная базука

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Вакуумная базука, слайд №1Вакуумная базука, слайд №2Вакуумная базука, слайд №3Вакуумная базука, слайд №4Вакуумная базука, слайд №5Вакуумная базука, слайд №6Вакуумная базука, слайд №7Вакуумная базука, слайд №8Вакуумная базука, слайд №9Вакуумная базука, слайд №10Вакуумная базука, слайд №11Вакуумная базука, слайд №12Вакуумная базука, слайд №13Вакуумная базука, слайд №14Вакуумная базука, слайд №15Вакуумная базука, слайд №16Вакуумная базука, слайд №17

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Вакуумная базука. Доклад-сообщение содержит 17 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Вакуумная базука
Докладчик: Калиниченко Иван
Описание слайда:
Вакуумная базука Докладчик: Калиниченко Иван

Слайд 2





Цели
Собрать Вакуумную базуку из пластиковой трубы, легкого снаряда, и пылесоса. Сконструировать  такое устройство и максимизировать скорость снаряда.
Описание слайда:
Цели Собрать Вакуумную базуку из пластиковой трубы, легкого снаряда, и пылесоса. Сконструировать такое устройство и максимизировать скорость снаряда.

Слайд 3





Устройство установки
Описание слайда:
Устройство установки

Слайд 4





Принцип работы установки
Описание слайда:
Принцип работы установки

Слайд 5





Демонстрация эксперимента
Описание слайда:
Демонстрация эксперимента

Слайд 6





Методы измерения
Описание слайда:
Методы измерения

Слайд 7





Принцип работы маятника
   Снаряд ударяет в заднюю стенку и поднимается вместе  с бруском . Пока снаряд поднимается с бруском их можно рассматривать как единую систему. 
  Полный импульс снаряда передается системе  маятника со снарядом. Для 
  этой ситемы выполняется ЗСЭ ,поэтому зная высоту , на которую поднялся маятник после выстрела   , можно найти начальную скорость снаряда:
Описание слайда:
Принцип работы маятника Снаряд ударяет в заднюю стенку и поднимается вместе с бруском . Пока снаряд поднимается с бруском их можно рассматривать как единую систему. Полный импульс снаряда передается системе маятника со снарядом. Для этой ситемы выполняется ЗСЭ ,поэтому зная высоту , на которую поднялся маятник после выстрела , можно найти начальную скорость снаряда:

Слайд 8





Зависимость скорости от массы снаряда
Проведем серию экспериментов со снарядами  разных масс, но равной площадью поперечного 
сечения : 
100.6 г, 
138.8 г, 
150.4 г, 
160.8 г, 
198.8 г.
Описание слайда:
Зависимость скорости от массы снаряда Проведем серию экспериментов со снарядами разных масс, но равной площадью поперечного сечения : 100.6 г, 138.8 г, 150.4 г, 160.8 г, 198.8 г.

Слайд 9





Результаты экспериментов.
Описание слайда:
Результаты экспериментов.

Слайд 10





Теоретическая модель
На снаряд внутри трубы действуют сила давления F1 воздуха, а также F2, равнодействующая прочим силам, действующим во время полета (она складывается из незначительной Fтр и аэродинамической силы, посчитать которую для данной задачи достаточно трудно, поэтому мы найдем ее работу экспериментально).
Описание слайда:
Теоретическая модель На снаряд внутри трубы действуют сила давления F1 воздуха, а также F2, равнодействующая прочим силам, действующим во время полета (она складывается из незначительной Fтр и аэродинамической силы, посчитать которую для данной задачи достаточно трудно, поэтому мы найдем ее работу экспериментально).

Слайд 11





Теоретическая модель
В конце давления сравняются, тогда F1=0. Мы считаем, что сила изменяется линейно вместе с давлением. Если наша модель будет давать результат в пределах небольшой погрешности, то мы можем считать ее верной, для нашей задачи.
ЗСЭ для начального и конечного положения
mv^2/2 = F1L/2+A силы F2, т.к. A силы F1 =  (F1+0)/2 * L
Описание слайда:
Теоретическая модель В конце давления сравняются, тогда F1=0. Мы считаем, что сила изменяется линейно вместе с давлением. Если наша модель будет давать результат в пределах небольшой погрешности, то мы можем считать ее верной, для нашей задачи. ЗСЭ для начального и конечного положения mv^2/2 = F1L/2+A силы F2, т.к. A силы F1 = (F1+0)/2 * L

Слайд 12





Теоретическая модель
Для измерения F1 мы создали установку из пылесоса и чувствительного динамометра. Полученный результат не зависит от массы груза  и равен 13.22 Н.
Описание слайда:
Теоретическая модель Для измерения F1 мы создали установку из пылесоса и чувствительного динамометра. Полученный результат не зависит от массы груза и равен 13.22 Н.

Слайд 13





Вывод формулы для скорости
Построим график функции V^2(1/m)
Описание слайда:
Вывод формулы для скорости Построим график функции V^2(1/m)

Слайд 14





Вывод формулы для скорости
Мы получили, что зависимость линейна. 
Тогда                    , где                                                             где k=tg угла наклона и b-смещение по оси    ординат. Значит,      = k/2+bm/2. Из графика мы находим, что k=13.2 Дж и b=84 Дж.кг. Но длина трубы L=1м, значит F1*L=k(погрешность 0.15%), то есть наша модель является абсолютно правильной и 
v=√ (13.2/m+84)
Описание слайда:
Вывод формулы для скорости Мы получили, что зависимость линейна. Тогда , где где k=tg угла наклона и b-смещение по оси ординат. Значит, = k/2+bm/2. Из графика мы находим, что k=13.2 Дж и b=84 Дж.кг. Но длина трубы L=1м, значит F1*L=k(погрешность 0.15%), то есть наша модель является абсолютно правильной и v=√ (13.2/m+84)

Слайд 15





Вывод
Наибольшая скорость снаряда достигается при минимальной массе в фиксированной форме 
трубы.
Мы пока достигли скорости 14.7 м/с со снарядом массой 100 г и трубой длинной 1 м , диаметром 40 мм.
Описание слайда:
Вывод Наибольшая скорость снаряда достигается при минимальной массе в фиксированной форме трубы. Мы пока достигли скорости 14.7 м/с со снарядом массой 100 г и трубой длинной 1 м , диаметром 40 мм.

Слайд 16





Спасибо за внимание
Описание слайда:
Спасибо за внимание

Слайд 17





Дополнительный слайд.
Предположим, что процесс адиабатический, тогда верна формула, что
mv^2/2 = P1(V1-(V1/(V1+SL))^1.4 * (V1+SL))/0.4 – P0SL Но эта формула практически неверна, тк получается, что начальный объем меньше 0 даже при условии P1=P0
Описание слайда:
Дополнительный слайд. Предположим, что процесс адиабатический, тогда верна формула, что mv^2/2 = P1(V1-(V1/(V1+SL))^1.4 * (V1+SL))/0.4 – P0SL Но эта формула практически неверна, тк получается, что начальный объем меньше 0 даже при условии P1=P0



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию