Μηχανή του Άτγουντ

Από testwiki
Αναθεώρηση ως προς 17:32, 21 Μαρτίου 2023 από τον imported>Apokats (Ο Apokats μετακίνησε τη σελίδα Μηχανή Atwood στην Μηχανή του Άτγουντ)
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εικονογράφηση της μηχανής Atwood, 1905.

Η μηχανή Atwoodη μηχανή του Atwood ) εφευρέθηκε το 1784 από τον Άγγλο μαθηματικό George Atwood ως εργαστηριακό πείραμα για την επαλήθευση των μηχανικών νόμων της κίνησης με σταθερή επιτάχυνση . Η μηχανή του Atwood είναι μια κοινή επίδειξη στην τάξη που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των αρχών της κλασικής μηχανικής .

Η ιδανική μηχανή Atwood αποτελείται από δύο αντικείμενα μάζας Πρότυπο:Math και Πρότυπο:Math, συνδεδεμένα με ένα μη εκτατό και αβαρές νήμα περασμένη από μια ιδανική τροχαλία, δηλαδή που δεν έχει μάζα . [1]

Και οι δύο μάζες έχουν ομοιόμορφη επιτάχυνση. Όταν Πρότυπο:Math, η μηχανή βρίσκεται σε ουδέτερη ισορροπία ανεξάρτητα από τη θέση των βαρών.

Εξίσωση σταθερής επιτάχυνσης

Τα διαγράμματα ελεύθερου σώματος των δύο κρεμαστών μαζών της μηχανής Atwood. Η σύμβαση του σημείου μας, που απεικονίζεται από τα διανύσματα επιτάχυνσης είναι ότι Πρότυπο:Math επιταχύνεται προς τα κάτω και ότι Πρότυπο:Math επιταχύνεται προς τα πάνω, όπως θα συνέβαινε αν Πρότυπο:Math

Μια εξίσωση για την επιτάχυνση μπορεί να εξαχθεί με την ανάλυση των δυνάμεων. Υποθέτοντας ότι το νήμα είναι μη εκτατό και αβαρές και πως έχουμε μια ιδανική τροχαλία χωρίς μάζα, οι μόνες δυνάμεις που ασκούνται είναι: η δύναμη τάσης ( Πρότυπο:Mvar ) και το βάρος των δύο μαζών ( Πρότυπο:Math και Πρότυπο:Math ). Για να βρούμε την επιτάχυνση, εξετάζουμε τις δυνάμεις που επηρεάζουν κάθε μάζα ξεχωριστά. Χρησιμοποιώντας τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα (με σύμβαση του Πρότυπο:Nowrap εξάγετε ένα σύστημα εξισώσεων για την επιτάχυνση ( Πρότυπο:Mvar ).

Υποθέστε ότι το α είναι θετικό όταν είναι προς τα κάτω για m1 και προς τα πάνω για m2 . Το βάρος του m1 και m2 είναι απλά W1=m1g και W2=m2g αντίστοιχα.

Δυνάμεις που επηρεάζουν το m1:


m1gT=m1a


Δυνάμεις που επηρεάζουν το m2:


Tm2g=m2a


Και προσθέτοντας τις δύο προηγούμενες εξισώσεις κατά μέλη προκύπτει:


m1gm2g=m1a+m2a


Και η τελική σχέση για την επιτάχυνση είναι:


a=gm1m2m1+m2


Η μηχανή Atwood χρησιμοποιείται μερικές φορές για να απεικονίσει τη μέθοδο Lagrangian εξαγωγής εξισώσεων κίνησης. [2]

Εφαρμογές

Οι αρχικές εικόνες του Atwood δείχνουν τον άξονα της κύριας τροχαλίας να στηρίζεται στις ζάντες άλλων τεσσάρων τροχών, για να ελαχιστοποιηθούν οι δυνάμεις τριβής από τα ρουλεμάν . Πολλές ιστορικές υλοποιήσεις του μηχανήματος ακολουθούν αυτόν τον σχεδιασμό.

Ένας ανελκυστήρας με αντίβαρο προσεγγίζει μια ιδανική μηχανή Atwood και έτσι απαλλάσσει τον κινητήρα κίνησης από το φορτίο συγκράτησης της καμπίνας του ανελκυστήρα — πρέπει να ξεπεράσει μόνο τη διαφορά βάρους και την αδράνεια των δύο μαζών. Η ίδια αρχή χρησιμοποιείται για τους σιδηροδρόμους με τελεφερίκ με δύο συνδεδεμένα βαγόνια σε κεκλιμένες γραμμές και για τους ανελκυστήρες στον Πύργο του Άιφελ που αντισταθμίζουν ο ένας τον άλλον. Τα λιφτ του σκι είναι ένα άλλο παράδειγμα, όπου οι γόνδολες κινούνται σε ένα κλειστό (συνεχές) σύστημα τροχαλιών πάνω και κάτω από το βουνό. Το λιφτ του σκι είναι παρόμοιο με το αντίβαρο ανελκυστήρα, αλλά με περιοριστική δύναμη που παρέχεται από το καλώδιο στην κατακόρυφη διάσταση, επιτυγχάνοντας έτσι εργασία τόσο στην οριζόντια όσο και στην κατακόρυφη διάσταση. Οι ανελκυστήρες σκαφών είναι ένας άλλος τύπος αντισταθμισμένου συστήματος ανελκυστήρων που προσεγγίζει ένα μηχάνημα Atwood.

Σημειώσεις

  1. Πρότυπο:Cite book Chapter 6, example 6-13
  2. Πρότυπο:Cite book Section 1-6, example 2