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蛇形擺的制作及一些拓展研究

2018-10-20 19:40:45趙翊博
數碼設計 2018年12期
關鍵詞:支架實驗設計

趙翊博

摘要:擺是一種實驗器材,可以用于演示各種力學現象。文藝復興之后,伽利略首先研究了單擺,伽利略之后,荷蘭的科學家C.惠更斯研究了復擺。除了單擺和復擺,擺還有扭擺,可逆擺等等。擺在牛頓力學體系中占有重要的地位,鐘擺的原理就是由單擺演變而來。而蛇形擺就屬于組合擺的一種。

關鍵詞:設計;機械

中圖分類號:C633

文獻標識碼:A

文章編號:1672 - 9129(2018)12 - 0192 - 01

1 實驗目的

實驗的目的主要可以分為兩個方向:擺系統和支撐擺系統的框架結構。

2 實驗設計

首先我們討論的是蛇形擺的擺長該如何設計。單擺的周期計算公式是T= 2Π√l/g,蛇形擺中,相鄰的兩個單擺之間的周期關系應該滿足Ti +1=i+1/iTi。通過聯立計算,可以知道兩個相鄰單擺擺長二次開跟之后應該是呈等差數列關系,而擺長在蛇形擺上則形如一個拋物線。因此,就產生了一個問題:是先固定擺長,再求周期,還是先固定周期,再設計擺長。如果我們先設計擺長,可以獲得精準的擺長,但因為要計算等差數列的最小公倍數,蛇形擺的周期會非常大。所以我們轉變了思路。我們先將擺的總周期固定在40秒(夠續40次的那種),而每個單擺的周期必須是40s的整數分之一。就有如下公式:2Π√l/g=40/Ni(Ni為正整數)→Li=400g/H2Ni2(1)因為我們共12個球,我們把N取到20 - 31之間,這樣擺的長度在50 -100之間,在誤差允許的范圍內,我們保留了兩位小數。

制作一個穩固的支架看起來容易,實際上絕非易事。我們選擇了在兩組支架上架一道橫梁,再在周圍加固的結構。考慮到三角形的穩定性,在兩邊的支架上增加了水平的用鐵釘固定的木條。為了使支架能夠相對平放在地上,對接地的支架進行了切割。沒有選擇相對不穩定的膠水,橫梁和支架之間我們選擇了鐵釘固定。

為了使小球更加穩固,我們選擇在橫梁上打孔,在兩個孔之間用魚線固定小球。

最后,考慮到鐵球的重量,在擺動時可能對質量較輕的木質支架造成影響,我們在每個支架的撐腳處放置了卡位的木塊。

3 實驗過程及結果

首先制作的是木質支架。接著就是打結固定小球。小球固定完成之后,有人卻發現整體的圖像并不像一個拋物線,這是一個嚴肅的問題。大家重新計算了數據,重新測量了每一個單擺的長度,發現了其中有不小的誤差。于是大家又齊心協力,對蛇形擺作了微調。當一切誤差在百分之一以下的時候,蛇形擺就算完成了。

在蛇形擺完成之后,我們發現木質結構并不是特別牢固,就在支架上制作了兩個槽,在槽上用魚線固定,使得整個結構顯得穩定了一些。

蛇形擺完成后,我們一起做了場地的清理工作。

清理完場地我們開始實驗。一共有12個球,為了使12個球一起擺動,我們使用了一根木條推動蛇形擺。第一次,擺的誤差較大,基本沒有蛇形擺的特征。然后,我們了解到簡諧運動應該把角度控制在5度以內。再次實驗后,擺動還是十分混亂。于是,我們又重新測量了每一個小球的擺長,發現每個小球和初始的計算值都有一兩厘米的誤差,我們重新調整了小球的位置,重新實驗。這次,小球的擺動有了一定的規律,并有了一點蛇的形狀。

最終,我們制成了一個高約1.5Sm,擺長在50 - lOcm之間的蛇形擺。運動時可以看到較為明顯的蛇形運動。

在當初設計時,我們可以知道蛇形擺的總周期是40秒,在實際運動中,每過38秒左右,所有小球會趨向統一,這與原先的計算結果相差2秒左右。在三個周期之后,運動基本失去規律。實驗時因為支架的每個撐腳都有小木塊加固,小球擺動對支架并沒有什么特別大的影響。

實驗的誤差主要體現在擺的周期上,無論是總周期或者單個單擺的周期,計算得都比理論周期較小。根據分析,我們可以得到以下幾種可能的原因:因有空氣阻力,放置小球擺動時位置不能太低,否則會有動力不足的情況。但根據簡諧運動的定義,我們應該將擺與豎直方向的夾角控制在10度以內;我們的實驗器材并不是特別精密。首先,在懸掛小球的時候,為了穩固小球,我們在每個小球上用魚線打了一個結,這可能會增大小球與魚線的摩擦;其次,測量擺線長度時,我們使用的是卷尺,無法準確得知小球重心的位置,導致每個小球擺放的位置可能會有微小偏差。同時,對每個單擺的周期我們是人工計時。盡管已經多次測量并取平均數,但小誤差在所難免;在計算如何設計擺長時,為了計算方便,我們將重力加速度常數用10代替。但是我們的所在地合肥重力加速度常數是9.73,這也會造成周期上的誤差。根據公式可以得到我們計算得到的擺長是精確值的9.73/10,所以我們測得的周期也會比理論值略小,這與實驗結果相符合。

為了使實驗更加精確,有很多地方我們需要改進。

4 蛇形擺的拓展研究和展望

蛇形擺是一種神奇的娛樂機械,常常用于中小學生的益智游戲中。但是在生活在,有很多實例都和蛇形擺有關。譬如說現在工廠里的機械臂,它們的裝配工作也往往遵循一定的周期關系。這與蛇形擺是有異曲同工之妙的。

制作完了蛇形擺,我不禁對蛇形擺在一個周期內的運動受力關系產生了興趣。根據每一個單擺的周期和簡諧運動的性質,可以作出每一個單擺的v-t圖像,通過求導可以求出每一個單擺的a-t圖像。根據am=F,又因為每一個小球的質量相等,就可以大概看出運動過程中時間和整個系統的受力關系。但是因為變量過多,以現在的數學水平難以做出解,故將問題留到以后解決。

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