учебный прибор по физике

Классы МПК:G09B23/06 в физике 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Буназаров Дадахон Буназарович (UZ),
Сафаров Абдуназар Сафарович (UZ),
Шакамалов Абдукаххар Шакамалович (UZ)
Приоритеты:
подача заявки:
1990-10-03
публикация патента:

Изобретение относится к области обучения по физике, астрономии и теоретической механике, а также может быть использовано во время лекционных занятий и демонстраций учебного материала . Задача изобретения - увеличение точности функционирования и наглядности движения шарика, как модели движения микрочастиц. Увеличение точности функционирования и наглядности достигается за счет светящегося шарика и его связи с упругими элементами, закрепленными на раме. 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

УЧЕБНЫЙ ПРИБОР ПО ФИЗИКЕ, содержащий квадратную раму и упругие элементы, каждый из которых одним концом соединен с рамой, отличающийся тем, что он имеет расположенный в центре рамы шарик с осветительным элементом, подключенным к источнику питания через выключатель и токоограничитель, а свободные концы упругих элементов соединены с шариком, при этом рама выполнена жесткой.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к моделированию криволинейного движения частиц внутри кристаллических тел, а также при сложении взаимно перпендикулярных колебаний и может быть использовано при автоматизации демонстрации сложения взаимно перпендикулярных колебаний, во время лекционных занятий по общему курсу физики, по ядерной физике и теоретической механике и в других областях.

Наиболее близкими к предлагаемому является учебный прибор по сопротивлению материалов, выполненный в виде двух перекрещенных в центре шарнирной рамы элементов, каждый из которых состоит из среднего и двух крайних недеформируемых участков, соединенных между собой упругим деформируемыми кольцами, при этом средние участки элементов жестко соединены между собой.

Однако такой прибор не позволяет получить и демонстрировать различные фигуры, показывающие траектории движения частицы под действием двух взаимно перпендикулярных колебаний.

Целью изобретения является получение и демонстрация наглядной модельной траектории с увеличением точности и наглядности модельной траектории движущейся частицы внутри кристалла вокруг остова атома.

Это достигается тем, что в приборе, содержащем каркас в виде двух перекрещенных в центре шарнирной рамы элементов, каждый из которых состоит из среднего и двух крайних недеформируемых участков, соединенных между собой упругим деформируемыми кольцами, при этом средние участки элементов жестко соединены между собой, каркас выполнен в виде квадрата, введены четыре пружины, одними концами прикрепленные к сторонам каркаса, а другими - к шарику, находящемуся в центре каркаса, в центре шарика расположена осветительная лампочка, которая подключена к источнику питания через включатель и токоограничитель (реостат в виде переменного сопротивления).

Изобретение поясняется фиг.1-4.

На фиг.1 показана схема учебного пособия по физике.

Источник 1 постоянного тока соединен с токоограничителем (реостатом в виде переменного сопротивления) 2 и через пружины 3-6 - с лампочкой, которая связана с шариком 7, расположенным в центре каркаса 9. Прибор имеет также включатель 10 и электроизолирующее приспособление 8.

Прибор работает следующим образом.

Источник питания 1 подключается через токоограничитель (реостат в виде переменного сопротивления) 2, лампочка загорается, шарик с лампочкой 7 выводится из положения равновесия, т.е. на шарик действуют взаимно перпендикулярные силы, через некоторое время шарик с лампочкой 7 начинает двигаться, причем траектория его движения описывается в виде эллипса. Благодаря лампочке вся траектория в течение всего времени движения будет видна четко и наглядно.

Физико-математические особенности явлений, происходящих при сложении взаимно перпендикулярных колебаний, объясняется по следующему закону.

Взаимно перпендикулярные колебания выражаются уравнениями:

x = Acosучебный прибор по физике, патент № 2029989 t, (1)

y = Bcos(учебный прибор по физике, патент № 2029989 t + учебный прибор по физике, патент № 2029989 ), (2) где x и y - смещение; A и B - амплитуды; учебный прибор по физике, патент № 2029989 - циклическая частота; t - время колебания; учебный прибор по физике, патент № 2029989 - разность фаз обоих колебаний.

Решая уравнения (1) и (2), получают следующее уравнение:

учебный прибор по физике, патент № 2029989 + учебный прибор по физике, патент № 2029989 - учебный прибор по физике, патент № 2029989 cosучебный прибор по физике, патент № 2029989 = sin2учебный прибор по физике, патент № 2029989 . (3)

Уравнение (3), описывается траекторией частиц, участвующих в двух взаимно перпендикулярных колебаниях. Из этого уравнения видно, что траектория частицы в этом случае зависит от разности фаз учебный прибор по физике, патент № 2029989 . В зависимости от того, когда учебный прибор по физике, патент № 2029989=0, учебный прибор по физике, патент № 2029989 учебный прибор по физике, патент № 2029989, учебный прибор по физике, патент № 2029989 учебный прибор по физике, патент № 2029989, (0, учебный прибор по физике, патент № 2029989 90о, учебный прибор по физике, патент № 2029989180о), траектория частицы вписывается при учебный прибор по физике, патент № 2029989 = 0 и учебный прибор по физике, патент № 2029989 учебный прибор по физике, патент № 2029989 в виде прямой линии, а при учебный прибор по физике, патент № 2029989 = учебный прибор по физике, патент № 2029989 учебный прибор по физике, патент № 2029989 - в виде эллипса.

В данном случае траектория движущегося шарика почти всегда описывает эллипс. В зависимости от внешнего воздействия площадь эллипса будет различна, зная большие и малые полуоси, можно вычислить площадь эллипса.

При этом, можно определить эффективную мощность результирующих колебаний.

П р и м е р 1. Пусть на шарик действует внешняя сила F, разность фаз учебный прибор по физике, патент № 2029989 = 0. Тогда траектория шарика приобретет форму прямой линии, лежащей в I и III четвертях (см. фиг.2).

П р и м е р 2. Пусть на шарик действует внешняя сила F, разность фаз учебный прибор по физике, патент № 2029989 учебный прибор по физике, патент № 2029989 учебный прибор по физике, патент № 2029989 . Тогда траектория шарика приобретает форму прямой линии, лежащей в II и IV четвертях (см. фиг.3).

П р и м е р 3. На шарик действует внешняя сила F, разность фаз учебный прибор по физике, патент № 2029989 = учебный прибор по физике, патент № 2029989 = учебный прибор по физике, патент № 2029989 учебный прибор по физике, патент № 2029989 .

Тогда траектория шарика приобретает форму эллипса, а уравнение имеет вид

учебный прибор по физике, патент № 2029989 + учебный прибор по физике, патент № 2029989 = 1.

Площадь эллипса можно измерить с помощью результирующих колебаний

S = учебный прибор по физике, патент № 2029989 учебный прибор по физике, патент № 2029989A2+Bучебный прибор по физике, патент № 2029989, где A и B полуоси эллипса; направление движения шарика зависит от учебный прибор по физике, патент № 2029989= +учебный прибор по физике, патент № 2029989/2 или учебный прибор по физике, патент № 2029989= -учебный прибор по физике, патент № 2029989/2 .

Мощность результирующих колебаний прямо пропорциональна площади эллипса.

Предлагаемое изобретение позволяет сэкономить время при объяснении данного материала на лекционных занятиях.

Класс G09B23/06 в физике 

устройство моделирования минимальной поверхности -  патент 2524474 (27.07.2014)
демонстрационный волчок -  патент 2496147 (20.10.2013)
прибор для изучения законов механики -  патент 2473974 (27.01.2013)
прибор для демонстрации свойств упругих волн -  патент 2473132 (20.01.2013)
прибор для демонстрации свойств упругих волн -  патент 2472228 (10.01.2013)
демонстрационный гироскоп -  патент 2462761 (27.09.2012)
комплект для демонстрации законов механики (варианты), магнитный герконовый датчик и приспособление для определения мгновенной скорости тела, брошенного горизонтально -  патент 2460146 (27.08.2012)
лабораторная установка для исследования, демонстрации процессов сушки, хранения и кондиционирования зерна (семян) -  патент 2454278 (27.06.2012)
прибор для демонстрации свойств упругих волн -  патент 2421821 (20.06.2011)
полиуретановая модель тканеэквивалентного органа -  патент 2410758 (27.01.2011)
Наверх