если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Сила упругости

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Сила: что это за величина

В повседневной жизни мы часто встречаем, как любое тело деформируется (меняет форму или размер), ускоряется или тормозит, падает. В общем, чего только с разными телами в реальной жизни не происходит. Причиной любого действия или взаимодействия является сила.

Сила — это физическая векторная величина, которую воздействует на данное тело со стороны других тел.

Она измеряется в Ньютонах — это единица измерения названа в честь Исаака Ньютона.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Сила — величина векторная. Это значит, что, помимо модуля, у нее есть направление. От того, куда направлена сила, зависит результат.

Вот стоите вы на лонгборде: можете оттолкнуться вправо, а можете влево — в зависимости от того, в какую сторону оттолкнетесь, результат будет разный. В данном случае результат выражается в направлении движения.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Деформация

Деформация — это изменение формы и размеров тела (или части тела) под действием внешних сил

Происходит деформация из-за различных факторов: при изменении температуры, влажности, фазовых превращениях и других воздействиях, вызывающих изменение положения частиц тела.

Деформация является деформацией, пока сила, вызывающая эту деформацию, не приведет к разрушению.

На появление того или иного вида деформации большое влияние оказывает характер приложенных к телу напряжений. Одни процессы деформации связаны с преимущественно перпендикулярно (нормально) приложенной силой, а другие — преимущественно с силой, приложенной по касательной.

По характеру приложенной к телу нагрузки виды деформации подразделяют следующим образом:

Сила упругости: Закон Гука

Деформацию тоже можно назвать упругой (при которой тело стремится вернуть свою форму и размер в изначальное состояние) и неупругой (когда тело не стремится вернуться в исходное состояние).

При деформации возникает сила упругости— это та сила, которая стремится вернуть тело в исходное состояние, в котором оно было до деформации.

Сила упругости, возникающая при упругой деформации растяжения или сжатия тела, про­порциональна абсолютному значению изменения длины тела. Выражение, описывающее эту закономерность, называется законом Гука.

Закон Гука

Fупр = kx

Fупр — сила упругости [Н]
k — коэффициент жесткости [Н/м]
х — изменение длины (деформация) [м]

Изменение длины может обозначаться по-разному в различных источниках. Варианты обозначений: x, ∆x, ∆l.

Это равноценные обозначения — можно использовать любое удобное.

Поскольку сила упругости направлена против направления силы, с которой это тело деформируется (она же стремится все «распрямить»), в Законе Гука должен быть знак минус. Часто его и можно встретить в разных учебниках. Но поскольку мы учитываем направление этой силы при решении задач, знак минус можно не ставить.

Задачка

На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 0,3 кН/м при поднятии вверх рыбы весом 300 г?

Решение:

Сначала определим силу, которая возникает, когда мы что-то поднимаем. Это, конечно, сила тяжести. Не забываем массу представить в единицах СИ – килограммах.

Если принять ускорение свободного падения равным 10 м/с*с, то модуль силы тяжести равен :

Тогда из Закона Гука выразим модуль удлинения лески:

Выражаем модуль удлинения:

Подставим числа, жесткость лески при этом выражаем в Ньютонах:

x=3/(0,3 * 1000)=0,01 м = 1 см

Ответ: удлинение лески равно 1 см.

Параллельное и последовательное соединение пружин

В Законе Гука есть такая величина, как коэффициент жесткости— это характеристика тела, которая показывает его способность сопротивляться деформации. Чем больше коэффициент жесткости, тем больше эта способность, а как следствие из Закона Гука — и сила упругости.

Чаще всего эта характеристика используется для описания жесткости пружины. Но если мы соединим несколько пружин, то их суммарная жесткость нужно будет рассчитать. Разберемся, каким же образом.

Последовательное соединение системы пружин

Последовательное соединение характерно наличием одной точки соединения пружин.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

При последовательном соединении общая жесткость системы уменьшается. Формула для расчета коэффициента упругости будет иметь следующий вид:

Коэффициент жесткости при последовательном соединении пружин

1/k = 1/k₁ + 1/k₂ + … + 1/k_i

k — общая жесткость системы [Н/м] k1, k2, …, — отдельные жесткости каждого элемента [Н/м] i — общее количество всех пружин, задействованных в системе [-]

Параллельное соединение системы пружин

Последовательное соединение характерно наличием двух точек соединения пружин.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

В случае когда пружины соединены параллельно величина общего коэффициента упругости системы будет увеличиваться. Формула для расчета будет выглядеть так:

Коэффициент жесткости при параллельном соединении пружин

k — общая жесткость системы [Н/м] k1, k2, …, ki — отдельные жесткости каждого элемента [Н/м] i — общее количество всех пружин, задействованных в системе [-]

Задачка

Какова жесткость системы из двух пружин, жесткости которых k₁ = 100 Н/м, k₂ = 200 Н/м, соединенных: а) параллельно; б) последовательно?

Решение:

а) Рассмотрим параллельное соединение пружин.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

При параллельном соединении пружин общая жесткость

k = k₁ + k₂ = 100 + 200 = 300 Н/м

б) Рассмотрим последовательное соединение пружин.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

При последовательном соединении общая жесткость двух пружин

1/k = 1/100 + 1/200 = 0,01 + 0,005 = 0,015

k = 1000/15 = 200/3 ≃ 66,7 Н/м

График зависимости силы упругости от жесткости

Закон Гука можно представить в виде графика. Это график зависимости силы упругости от изменения длины и по нему очень удобно можно рассчитать коэффициент жесткости. Давай рассмотрим на примере задач.

Задачка 1

Определите по графику коэффициент жесткости тела.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Решение:

Из Закона Гука выразим коэффициент жесткости тела:

Снимем значения с графика. Важно выбрать одну точку на графике и записать для нее значения обеих величин.

Например, возьмем вот эту точку.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

В ней удлинение равно 2 см, а сила упругости 2 Н.

Переведем сантиметры в метры: 2 см = 0,02 м И подставим в формулу: k = F/x = 2/0,02 = 100 Н/м

Ответ:жесткость пружины равна 100 Н/м

Задачка 2

На рисунке представлены графики зависимости удлинения от модуля приложенной силы для стальной (1) и медной (2) проволок равной длины и диаметра. Сравнить жесткости проволок.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Решение:

Возьмем точки на графиках, у которых будет одинаковая сила, но разное удлинение.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Мы видим, что при одинаковой силе удлинение 2 проволоки (медной) больше, чем 1 (стальной). Если выразить из Закона Гука жесткость, то можно увидеть, что она обратно пропорциональна удлинению.

Значит жесткость стальной проволоки больше.

Ответ: жесткость стальной проволоки больше медной.

Источник

Соединение пружин

Последовательное соединение пружин

Возьмём одну пружину жёсткостью k (рис. 15.6, а). Если растягивать её силой если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна(рис. 15.6, б), её удлинение выражается формулой

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Возьмём теперь вторую такую же пружину и соединим пружины, как показано на рисунке 15.6, в. В таком случае говорят, что пружины соединены последовательно.

Найдём жёсткость kпосл системы из двух последовательно соединённых пружин.

Если растягивать систему пружин силой если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна, то сила упругости каждой пружины будет равна по модулю F. Общее же удлинение системы пружин будет равно 2х, потому что каждая пружина удлинится на х (рис. 15.6, г).

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

где k — жёсткость одной пружины.

Итак, жёсткость системы из двух одинаковых последовательно соединённых пружин в 2 раза меньше, чем жёсткость каждой из них.

Если последовательно соединить пружины с разной жёсткостью, то силы упругости пружин будут одинаковы. А общее удлинение системы пружин равно сумме удлинений пружин, каждое из которых можно рассчитать с помощью закона Гука.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна8. Докажите, что при последовательном соединении двух пружин

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

где k 1 и k2 — жёсткости пружин.

Источник

Коэффициент жесткости при последовательном соединении пружин

Класс «А» и «В» – существенны ли отличия

Для многих автолюбителей жесткость пружин по цветам равносильна жесткости по классам. Класс «А», независимо от цвета, более жесткий, нежели класс «В». На самом деле это не совсем верное утверждение. Класс «А» действительно больше подходит для автомобилей, которые часто эксплуатируются с высокой нагрузкой. Но разница здесь совсем невелика – порядка 25 кг. Несмотря на обязательное нанесение маркировки, до сих пор встречаются образцы, на которых она отсутствует. В таком случае, даже если цветовая маркировка элементов идентична, от их покупки и использования лучше отказаться.
Многими автомобилистами недооценивается значение качественных пружин, особенно при интенсивной эксплуатации автомобиля. Пружины не зря имеют маркировку по цветам – так гораздо проще сориентироваться начинающему водителю, который впервые занимается собственноручной заменой этого элемента. Приобретение изделий надлежащего качества, пусть и по более высокой цене, неизбежно окупится более мягкой ездой, меньшим износом автомобиля, а также меньшими нагрузками на самого водителя. Научно доказано, что высокие вибрационные нагрузки на человека приводят к быстрой утомляемости и снижению концентрации при движении.

Отличия пружин подвески и их маркировка

Основным идентификационным параметром любой пружины служит ее наружный диаметр. Производители не могут его самопроизвольно изменить, так как этот размер определяется конструктивными особенностями самого автомобиля. Все остальные параметры могут быть абсолютно различными. Так производители могут:

Статья в тему: Реальный расход бензина Geely Emgrand х7 на 100 км пути Поэтому на заводах перед установкой проводят контроль статистической нагрузки. Проводится такая операция следующим образом: измеряют высоту пружины, сжав ее с определенным усилием. Так как для каждой конкретной модели автомобиля высота в сжатом состоянии регламентирована полем допуска, то детали, не попавшие в это поле, выбраковываются.

Пружины, попавшие в границы верхнего поля допуска относят к классу А (длинные), а в категорию В (короткие) попадают те, что имеют высоту в пределах нижнего поля допуска. Далее пружины одного класса маркируют краской, причем цвет маркировки зависит от модели автомобиля, на котором они должны быть установлены.

Маркировка по цвету наносится на внешнюю сторону витков в виде цветной полоски. Обилие цветов маркировочной краски объясняется тем, что с целью уменьшения влияния коррозии, они подвергают специальному покрытию (хлоркаучуковая эмаль или защитное эпоксидное покрытие), которое также бывает разного цвета (черное, серое, синее, белое, голубое) и определяет как модель автомобиля, так и назначение пружины (передняя или задняя). Причем на заводах, выпускающих различные модели ВАЗ и «Лада», передние элементы окрашены, как правило, в черный цвет. Исключение составляют только пружины с переменным межвитковым расстоянием (шагом) — они окрашиваются в голубой цвет.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Статья в тему: Неисправности автоматической коробки передач и ее ремонт

Сила упругости и закон Гука

Виды и типы пружин
Для начала определим основные термины, которые будут использоваться в данной статье. Известно, если воздействовать на тело извне, оно либо приобретет ускорение, либо деформируется. Деформация — это изменение размеров или формы тела под влиянием внешних сил. Если объект полностью восстанавливается после прекращения нагрузки, то такая деформация считается упругой; если же тело остается в измененном состоянии (например, согнутом, растянутом, сжатым и т. д. ), то деформация пластическая.

Примерами пластических деформаций являются:

В свою очередь, упругими деформациями будут считаться:

В результате упругой деформации тела (в частности, пружины) в нем возникает сила упругости, равная по модулю приложенной силе, но направленная в противоположную сторону. Сила упругости для пружины будет пропорциональна ее удлинению. Математически это можно записать таким образом:

где F — сила упругости, x — расстояние, на которое изменилась длина тела в результате растяжения, k — необходимый для нас коэффициент жесткости. Указанная выше формула также является частным случаем закона Гука для тонкого растяжимого стержня. В общей форме этот закон формулируется так: «Деформация, возникшая в упругом теле, будет пропорциональна силе, которая приложена к данному телу». Он справедлив только в тех случаях, когда речь идет о малых деформациях (растяжение или сжатие намного меньше длины исходного тела).

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Видео

Из этого видео вы узнаете, как определить жесткость пружины.

Последовательное соединение пружин:

1/kобщ = 1/k1 + 1/k2 +. + 1/kn

Либо, если это две последовательно соединенные пружины, то можно использовать следующую формулу:

Однако, нам следует еще вспомнить закон Гука: F = kl В последовательном соединении имеется n пружин с жесткостями k1, k2, и так далее. Из закона Гука следует, что F = kl. Сумма удлинений каждой пружины равна общему удлинению всего соединения l(или х, по разному в учебниках пишется)1 + l2+. + ln = lc. (кстати, это одно из свойств последовательно соединения) По закону Гука получим мы можем вывести следующее уравнение: l = F/k, l1 = F/k1 и т. Д. Собственно, далее из этого выражения следует: 1/kобщ = 1/k + 1/k +. + 1/kn. Собственно, отсюда получаем: kобщ = 1/1/k + 1/k +. + 1/kn. Ну и как вы уже поняли, k пойдет наверх, и оно будет обратно пропорционально числителю, который в свою очередь зависит от коэффициента жесткости.

При параллельном соединении двух пружин, имеющих коэффициенты жесткости с

1,
с
2 (рис. 2.5), смещение тела равно деформации каждой из пружин:

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна
. (2.9)

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна
ис. 2.5 Параллельное соединение пружин

Сила упругости эквивалентной пружины с коэффициентом жесткости с

* будет равна сумме сил упругости двух установленных пружин, откуда с учетом (2.9) получаем

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна
. (2.10)

Формула определения жесткости

Съемник пружин амортизаторов чертеж

Изучаемая современными школьниками формула, как найти коэффициент жесткости пружины, представляет собой соотношение силы и величины, показывающей изменение длины пружины в зависимости от величины данного воздействия (или

равной ему по модулю силы упругости). Выглядит эта формула так: F = –kx. Из этой формулы коэффициент жесткости упругого элемента равен отношению силы упругости к изменению его длины. В международной системе единиц физических величин СИ он измеряется в ньютонах на метр (Н/м).

Другой вариант записи формулы: коэффициент Юнга

Деформация растяжения/сжатия в физике также может описываться несколько видоизмененным законом Гука. Формула включает значения относительной деформации (отношения изменения длины к ее начальному значению) и напряжения (отношения силы к площади поперечного сечения детали). Относительная деформация и напряжение по этой формуле пропорциональны, а коэффициент пропорциональности – величина, обратная модулю Юнга.

Модуль Юнга интересен тем, что определяется исключительно свойствами материала, и никак не зависит ни от формы детали, ни от ее размеров.

К примеру, модуль Юнга для ста

ли примерно равен единице с одиннадцатью нулями (единица измерения – Н/кв. м).

Смысл понятия коэффициент жесткости

Коэффициент жесткости – коэффициент пропорциональности из закона Гука. Еще он с полным правом называется коэффициентом упругости.

Фактически он показывает величину силы, которая должна быть приложена к упругому элементу, чтобы изменить его длину на единицу (в используемой системе измерений).

Значение этого параметра зависит от нескольких факторов, которыми характеризуется пружина:

По этому показателю можно сд

елать вывод, насколько изделие устойчиво к воздействию нагрузок, то есть каким будет его сопротивление при приложении внешнего воздействия.

Особенности расчета пружин

Показывающая, как найти жесткость пружины, формула, наверное, одна из наиболее используемых современными конструкторами. Ведь применение эти упругие детали находят практически везде, то есть требуется просчитывать их поведение и выбирать те из них, которые будут идеально справляться с возложенными обязанностями.

Закон Гука весьма упрощенно показывает зависимость деформации упругой детали от прилагаемого усилия, инженерами используются более точные формулы расчета коэффициента жесткости, учитывающие все особенности происходящего процесса.

Применение цилиндрических пружин

На производстве наиболее востребованы цилиндрические пружины, так как они обладают уникальными особенностями. При создании системы отмечается центральная ось, вдоль которой действуют разные силы. В процессе изготовления подобных изделий используется проволока соответствующего диаметра.

Для её изготовления понадобится специальный сплав либо обычные металлы. Сам материал должен обладать высокой упругостью. Проволока может иметь витки одного диаметра либо разных радиусов. Большим спросом пользуются цилиндрическая пружина, которая в сжатом состоянии обладает незначительной толщиной.

Главными параметрами изделия считаются:

В задачах по физике вычисляется k для двух состояний: растяжение и сжатие. В любом случае используется одна формула для определения величины. Разница понятий:

Отдельно рассматриваются варианты на изгиб и кручение. Такие детали рассчитываются по специальным формулам. Для разных соединений характерны определённые особенности. Чтобы провести определения растяжения, учитывается момент теста.

Показатель зависит от характеристик проволоки, оказываемой силы либо массы тела. Для всех систем используются разные формулы, но полученные результаты не имеют погрешностей. Чтобы провести тесты для вычисления основных параметров, используется специальное оборудование. Простые задачи с деформацией пружин решают ученики на уроках физике в 7−8 классе. О параллельном и последовательном соединении элементов системы узнают учащиеся старших классов.

Последовательно-параллельное соединение источников питания

А кто вам мешает соединять аккумуляторы или батарейки сразу и последовательно и параллельно? Но разве так можно? Можно). На примере с водобашнями это может выглядеть вот так:

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Здесь мы видим две башни, каждая из которых состоит их двух башенок, и эти две большие башни соединены с помощью трубы.

Очень часто последовательно-параллельное соединение используется в электротранспорте. Недавно я делал батарею для своего электровелосипеда из li-ion аккумуляторов 18650. Для моего электробайка требовалось напряжение в 36 Вольт. Итак, теперь включаем логику. Один аккумулятор выдает 3,6 Вольт. Чтобы получить 36 Вольт, мне надо соединить 10 аккумуляторов последовательно.

Чтобы было проще для понимания, я их нарисую не по ГОСТу:

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Ура! Я получил 36 Вольт для своего электровелосипеда. Но вот проблема в том, что один такой аккумулятор может отдать в нагрузку силу тока 2800 миллиАмпер в течение 1 часа или 2,8 Ампер в течение 1 часа. Такой параметр указывается на аккумуляторах как mAh. Об этом я подробно писал в этой статье “Как измерить ток и напряжение мультиметром“.

То, что я все аккумуляторы соединил последовательно, не означает, что их емкость возросла в 10 раз. В 10 раз возросло только напряжение, так как я их соединил последовательно. То есть общая сумма получилась 36 Вольт и все те же самые 2800 mAh как и у одного аккумулятора.

Поэтому, чтобы увеличить емкость, я должен в параллель этой ветви соединить точно такую же ветвь из аккумуляторов, иначе мой электровелосипед не проедет и пару тройку километров. Я ведь хочу кататься весь день!

Сказано – сделано. Цепляем еще одну ветвь в 36 Вольт. Вы ведь не забыли правило, что при параллельном соединении у нас напряжение должно быть одинаково? В результате мы получаем что-то типа этого:

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Итого, мы получили те же самые пресловутые 36 Вольт, но вот емкость увеличилась в два раза. 2800 mAh +2800 mAh = 5600 mAh. Ну вот, с такой батареей можно проехать уже чуть дальше. Но мне этого тоже показалось мало, поэтому я добавил еще 2 ветви. В результате моя самопальная батарея для электровелосипеда схематически, по идее, должна выглядеть вот так:

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Для чего маркируют цветом

Маркировка, где используются цветные следы краски, призвана упростить автомобилистам процесс выбора изделий. Причем пометки наносятся на просто так. Это результат сложного и длительного производственного процесса.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Изготовление пружин для автомобилей связано с различными технологически сложными операциями. Далеко не все из них удается контролировать. За некоторыми даже невозможно следить непосредственно до получения самого результата в виде готовой пружины для подвески транспортного средства. Именно из-за этого массовые изготовители автопружин проводят обязательную проверку продукции и ее сравнительный анализ. Это не просто пожелание производителя, а возникающая необходимость.

Тем самым возникла классификация по цвету. Это один из немногих способов отличить различные по показателям жесткости элементы уже после завершения их изготовления. Да, есть и альтернативные методы, но цветовой считается наиболее простым, надежным и информативным.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Упругие свойства пружин используются в приборах для измерения силы. Обычно динамометр состоит из двух основных частей: пружины (упругий элемент) и шкалы устройства, на которой нанесены цифровые значения силы или массы, если этот прибор предназначен для бытового применения. Измеряемое усилие прикладывается к пружине, которая деформируется и сдвигает стрелку прибора вдоль отсчетной шкалы.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Рис. 3. Пружинные динамометры.

Хотя закон Гука и считается универсальным, но диапазон деформаций в котором он выполняется сильно отличается для разных тел. Например, в металлических проволоках (прямолинейных) и стержнях максимальная величина относительной деформации (отношение Δх к L), для которой еще будет справедлив закон Гука, составляет не более 1%. При больших деформациях наступают необратимые разрушения материалов.

Примеры задач на нахождение жесткости

На пружину длиной 10 см действует сила F = 100 Н. Длина растянутой пружины составила 14 см. Найти коэффициент жесткости.

Ответ: жесткость пружины составит 2500 Н/м.

Груз массой 10 кг при подвешивании на пружину растянул ее на 4 см. Рассчитать, на какую длину растянет ее другой груз массой 25 кг.

Ответ: во втором случае пружина растянется на 10 см.

Вычисление коэффициента жесткости опытным методом

С помощью несложного опыта можно самостоятельно рассчитать, чему будет равен коэффициент Гука. Для проведения эксперимента понадобятся:

Последовательность действий для опыта такова:

Читать также: Как починить ключ трещетку

Определение жесткости воды приборами и «на глаз»

Предположить, что вода содержит большое количество солей щелочноземельных металлов, можно по следующим признакам:

1. Полоски жесткости воды.

Продаются в аптечных магазинах «Медтехника», показывают результат измерения с точностью 1-2°Ж.

Инструкция: опустить полоску жесткости в стакан с водой, подождать, пока индикатор, которым она пропитана, изменит цвет, затем сравнить с эталонной шкалой.

2. Экспресс-тесты для аквариумов.

Этот способ основан на методе титрования.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Пример аквариумного теста жесткости

Инструкция: в пробирку налить 5 мл воды и по каплям добавить реагент, содержащий индикатор. Число капель реагента, необходимых для того, чтобы раствор из жёлтого стал синим, равно количеству градусов жёсткости, каких именно – указано в инструкции к тесту.

3. Специальные приборы.

Самый простой и точный метод определения жёсткости воды – титрование. Основан на реакции индикаторов, их способности менять цвет при достижении той или иной концентрации в строго определенном количестве воды, содержащей соли. В лабораториях результаты титрования обрабатывают с помощью фотоколориметра.

Существуют приборы, принцип действия которых заключается в измерении электропроводности воды. Уровень проводимости прямо пропорционально зависит от концентрации солей кальция и магния, растворённых в воде. В продаже есть приборы типа TDS-метр (total dissolved solids, или «солемер») и EC-метр (кондуктометр).

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

TDS-метр выдаёт результат в ppm. Устройство показывает общее содержание солей и удельную электропроводность воды. EC-метр дополнительно показывает и удельное сопротивление раствора в мкСм/см (микро Сименс). Результат TDS = k * EC, где коэффициент k в пределах 0,55–0,80 (среднее значение 0,67).

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

TDS и EC-метр в одном приборе. Дороже, но удобнее

С помощью таких приборов удобно следить и поддерживать требуемое качество воды в аквариумах или для полива растений, чувствительных к повышенной жёсткости.

Больше о методах определения жесткости воды на ЧистоДаре.

Отличия пружин подвески и их маркировка

Основным идентификационным параметром любой пружины служит ее наружный диаметр. Производители не могут его самопроизвольно изменить, так как этот размер определяется конструктивными особенностями самого автомобиля. Все остальные параметры могут быть абсолютно различными. Так производители могут:

Статья в тему: Как зарегистрироваться на экзамен в ГИБДД через госуслуги? Поэтому на заводах перед установкой проводят контроль статистической нагрузки. Проводится такая операция следующим образом: измеряют высоту пружины, сжав ее с определенным усилием. Так как для каждой конкретной модели автомобиля высота в сжатом состоянии регламентирована полем допуска, то детали, не попавшие в это поле, выбраковываются.

Пружины, попавшие в границы верхнего поля допуска относят к классу А (длинные), а в категорию В (короткие) попадают те, что имеют высоту в пределах нижнего поля допуска. Далее пружины одного класса маркируют краской, причем цвет маркировки зависит от модели автомобиля, на котором они должны быть установлены.

Маркировка по цвету наносится на внешнюю сторону витков в виде цветной полоски. Обилие цветов маркировочной краски объясняется тем, что с целью уменьшения влияния коррозии, они подвергают специальному покрытию (хлоркаучуковая эмаль или защитное эпоксидное покрытие), которое также бывает разного цвета (черное, серое, синее, белое, голубое) и определяет как модель автомобиля, так и назначение пружины (передняя или задняя). Причем на заводах, выпускающих различные модели ВАЗ и «Лада», передние элементы окрашены, как правило, в черный цвет. Исключение составляют только пружины с переменным межвитковым расстоянием (шагом) — они окрашиваются в голубой цвет.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Статья в тему: Самостоятельное приготовление электролита для АКБ

Принятые нормативы жесткости

В Российской Федерации есть некоторые расхождения норм с международными стандартами. Разнообразие природных и климатических условий, вариативность используемых для добычи питьевой воды и жидкости для бытового использования не позволяет установить безоговорочно единые нормативы, обязательные для любого региона.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна
Пояснение нормативов

Однако нормы жесткости воды питьевой в целом соответствуют рекомендациям ВОЗ. В неблагополучной экологической обстановке они приводятся в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами страны различными способами. Вариантов для этого достаточно много.

На сегодняшний день потребитель может сам контролировать наличие в воде, подаваемой из крана, нормы показателя жесткости и устанавливать различные приспособления для приведения ее в соответствие нормам санитарии и гигиены.

Приведенные ниже нормы касаются временной жесткости, устранение которой возможно и самыми простыми способами. В домашних условиях самый известный – паровой – проводится кипячением воды в чайнике.

Таблица показателей норм кальция и магния по требованиям СанПиН РФ и нормативам ВОЗ.

Нормативный документПродуктМагнийКальций°Ж
СанПиН 2.1.4.1074-01; ГН 2.1.5.1315-03Питьевая водадо 50 мг/лне регламентируется7
СанПиН 2.1.4.1116-02Бутилированная вода5–65 мг/л25–130 мг/л1,5–7
Рекомендации ВОЗПитьевая вода10–30 мг/л20–80 мг/лне обозначается

Измерение в градусах жесткости выглядит следующим образом: менее двух °Ж – это мягкая вода, начиная с двух и до десяти °Ж средней жесткости – нормальный уровень, более 10 – жесткая. Однако в аквариуме нормальным может считаться и показатель в 15 градусов жесткости. Все зависит от того, какие в нем живут обитатели.

Определение и свойства

Коэффициент упругости по определению равен силе упругости, делённой на изменение длины пружины: k=FeΔl. <\displaystyle k=F_<\mathrm >/\Delta l.> Коэффициент упругости зависит как от свойств материала, так и от размеров упругого тела. Так, для упругого стержня можно выделить зависимость от размеров стержня (площади поперечного сечения S <\displaystyle S>и длины L<\displaystyle L>), записав коэффициент упругости как k=E⋅SL. <\displaystyle k=E\cdot S/L.>Величина E <\displaystyle E>называется модулем Юнга и, в отличие от коэффициента упругости, зависит только от свойств материала стержня.

Потенциальная энергия сжатой или растянутой пружины

Пружина сжатая (левая часть рис. 7), или растянутая (правая часть рис. 7) на длину \(\Delta L \) обладает потенциальной возможностью вернуться в первоначальное состояние и при этом совершить работу, например, по перемещению груза. В таких случаях физики говорят, что пружина обладает потенциальной энергией.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Эта энергия зависит от коэффициента жесткости пружины и от ее удлинения (или укорочения при сжатии).

Чем больше жесткость (упругость) пружины, тем больше ее потенциальная энергия. Увеличив удлинение пружины получим повышение ее потенциальной энергии по квадратичному закону:

\[ \large \boxed = \frac\cdot \left( \Delta L \right)^ >\]

\left( \text \right)\) – потенциальная энергия сжатой или растянутой пружины;

\( \Delta L \left(\text \right) \) – удлинение пружины;

\( \displaystyle k \left(\frac> \right) \) – коэффициент жесткости (упругости) пружины.

Источник питания на примере гидравлики

Давайте рассмотрим водобашню, в которой есть автоматическая подача воды. То есть сколько бы мы не потребляли воды из башни, ее уровень воды будет неизменным.

Схематически это будет выглядеть вот так:

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Башню с автоматической подачей воды можно считать источником питания. В химических же источниках питания происходит разряд, что ведет к тому, что уровень напряжения понижается при длительной работе. А что такое напряжение по аналогии с гидравликой? Это тот же самый уровень воды)

Давайте отпилим у водобашни верхнюю часть для наглядности. У нас получится цилиндр, который заполнен водой. Возьмем за точку отсчета уровень земли. Пусть он у нас будет равняться нулю.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Теперь вопрос на засыпку. В каком случае давление на дно будет больше? Когда в башне немного воды

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

либо когда башня полностью залита водой так, что даже вода выходит за ее края

Разумеется, когда башня наполнена только наполовину водой, на дне башни давление меньше, чем тогда, когда в башне воды под завязку.

Думаю, не надо объяснять, что если в башне вообще нет воды, то никакого давления на дне башни не будет.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

По тому же самому принципу работает батарейка или аккумулятор

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

На электрических схемах ее обозначение выглядит примерно вот так:

Также, чтобы получить необходимое напряжение, одноэлементные источники питания соединяют последовательно. На схеме это выглядит вот так:

Любой аккумулятор или источник постоянного тока имеет два полюса: “плюс” и “минус”. Минус – это уровень земли, как в нашем примере с водобашней, а плюс – это напряжение, по аналогии с гидравликой это и будет тот самый уровень воды.

Виды деформации

Деформация – это изменение формы, или размеров тела.

Есть несколько видов деформации:

Деформация сдвига возникает, когда одни части тела сдвигаются относительно других его частей. Если подействовать на верхнюю часть картонного ящика, наполненного различными предметами, горизонтальной силой, то вызовем сдвиг верхней части ящика относительно его нижней части.

Сжатие или растяжение легко представить на примере прямоугольного куска тонкой резины. Такая деформация используется, к примеру, в резинках для одежды.

Примеры изгиба и кручения показаны на рисунке 1. Пластиковая линейка, деформированная изгибом, представлена на рис. 1а, а на рисунке 1б – эта же линейка, деформируемая кручением.

Рис. 1. пластиковая линейка, деформированная изгибом – а) и кручением – б)

В деформируемом теле возникают силы, имеющие электромагнитную природу и препятствующие деформации.

Последовательное соединение проводников

Сопротивление при последовательном соединении проводников

Последовательное соединение проводников – это когда к одному проводнику мы соединяем другой проводник и так по цепочке. Это и есть последовательное соединение проводников. Их можно соединять с друг другом сколь угодно много.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна
последовательное соединение резисторов

Чему же будет равняться их общее сопротивление? Оказывается, все просто. Оно будет равняться сумме всех сопротивлений проводников в этой цепи.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Получается, можно записать, что

формула при последовательном соединении резисторов

У нас есть 3 проводника, которые соединены последовательно. Сопротивление первого 3 Ома, второго 5 Ом, третьего 2 Ома. Найти их общее сопротивление в цепи.

Rобщее =R1 + R2 + R3 = 3+5+2=10 Ом.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

показать на реальном примере с помощью мультиметра

Сила тока через последовательное соединение проводников

Что будет, если мы подадим напряжение на концы такого резистора? Через него сражу же побежит электрический ток, сила которого будет вычисляться по закону Ома I=U/R.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна
сила тока через последовательное соединение проводников

Напряжение при последовательном соединении проводников

Давайте еще раз рассмотрим цепь с тремя резисторами

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Как мы уже знаем, при последовательном соединении через каждый резистор проходит одна и та же сила тока. Но вот что будет с напряжением на каждом резисторе и как его найти?

Оказывается, все довольно таки просто. Для этого надо снова вспомнить закон дядюшки Ома и просто вычислить напряжение на любом резисторе. Давайте так и сделаем.

Пусть у нас будет цепь с такими параметрами.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Мы теперь знаем, что сила тока в такой цепи будет везде одинакова. Но какой ее номинал? Вот в чем загвоздка. Для начала нам надо привести эту цепь к такому виду.

Получается, что в данном случае RAB =R1 + R2 + R3 = 2+3+5=10 Ом. Отсюда уже находим силу тока по закону Ома I=U/R=10/10=1 Ампер.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

UR1 = IR1 =1×2=2 Вольта

UR2 = IR2 = 1×3=3 Вольта

UR3 = IR3 =1×5=5 Вольт

Теперь начинается самое интересное. Если сложить все падения напряжений на резисторах, то можно получить… напряжение источника! Он у нас равен 10 Вольт.

Мы получили самый простой делитель напряжения.

Вывод: сумма падений напряжений при последовательном соединении равняется напряжению питания.

Репетитор-онлайн — подготовка к ЦТ

Пример 16. При последовательном соединении трех пружин, коэффициенты жесткости которых относятся как 1 : 2 : 3, сила 12 Н вызвала растяжение системы на 4,0 см. Рассчитать коэффициенты жесткости указанных пружин.

Решение. Величина силы упругости, действующей на пружину, определяется формулой

где kобщ — коэффициент жесткости составной пружины; ∆x — указанное в условии задачи растяжение пружины.

Величина силы упругости, с другой стороны, совпадает с величиной приложенной силы:

Значение данной силы и величина растяжения пружины под действием этой силы позволяют рассчитать коэффициент жесткости составной пружины:

Для определения коэффициентов жесткости каждой пружины запишем их коэффициенты жесткости в следующем виде:

для первой пружины

для второй пружины

для третьей пружины

так как указанные коэффициенты по условию задачи соотносятся между собой как

k1 : k2 : k3 = 1 : 2 : 3.

Для расчета величины k запишем формулу для коэффициента жесткости пружины, состоящей из трех последовательно соединенных пружин, и подставим в нее выражения k1, k2, k3:

1kобщ=1k1+1k2+1k3=1k+12k+13k=116k, или kобщ=6k11.

Найденное ранее значение kобщ = 300 Н/м позволяет рассчитать k = 550 Н/м.

Тогда коэффициенты жесткости каждой из пружин имеют значения:

для первой пружины

для второй пружины

для третьей пружины

Примеры использования

Чем отличаются параллельное и последовательное подключения

Последовательное подключение представляет собой последовательное соединение проводников в одной общей электрической цепи.

Почему оно последовательное?

Всё очень просто – проводники располагаются в электрической цепи аналогично птицам, которые сидят на проводе – один за другим. В данном случае представим, что птицы держатся за лапы – каждая птица держит своей левой лапой правую лапу ближайшей птицы. Получаем ёлочную гирлянду. Все сидят последовательно.

Кстати говоря, если свободные лапы крайних птиц прислонить к источнику питания, то выйдет фейерверк :)…

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Параллельное подключение выглядит немного иначе.

Если вернуться к примеру с птицами, то птицы уже не сидят на проводе одна за другой, а держат друг друга лапами.

Причем, птицы так извернулись, что одна птица держит своей правой лапой, правую лапу соседней птицы, а левой лапой левую лапу этой же птицы.

Для того, чтобы зажарить таких птиц, остаётся только прислонить букет из этих соответствующих друг другу лап к полюсам источника тока.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Собранную цепь мы подключаем к источнику тока соответственно полюсам, т.е. общий плюс от двух светодиодов присоединяем к + источника тока, а общий – к минусу источника тока. В результате получили параллельную цепь.

Смешанное соединение сочетает в себе как параллельное, так и последовательные соединения. В зависимости от цели, эти комбинации могут быть различными.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

На практике чаще всего используются именно смешанные схемы. Часто анализ такого соединения вызывает затруднения у студентов и школьников.

На самом же деле, тут нет ничего сложного.

Для того, чтобы разобраться во всех параметрах, нужно попросту разложить цепь на удобные фрагменты.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Так, если мы имеем ряд последовательно подключенных резисторов, которые скомпонованы вместе с параллельно соединенными резисторами, то цепь можно разбить на два обобщенных условных участка, где и определить значимый параметр.

Часто испуг вызывает появление в схеме поворотов, углов и изгибов. Человек теряется и не понимает, что от смены направления линии соединительных проводов, логика не меняется.

Применение цилиндрических пружин

На производстве наиболее востребованы цилиндрические пружины, так как они обладают уникальными особенностями. При создании системы отмечается центральная ось, вдоль которой действуют разные силы. В процессе изготовления подобных изделий используется проволока соответствующего диаметра.

Для её изготовления понадобится специальный сплав либо обычные металлы. Сам материал должен обладать высокой упругостью. Проволока может иметь витки одного диаметра либо разных радиусов. Большим спросом пользуются цилиндрическая пружина, которая в сжатом состоянии обладает незначительной толщиной.

Главными параметрами изделия считаются:

В задачах по физике вычисляется k для двух состояний: растяжение и сжатие. В любом случае используется одна формула для определения величины. Разница понятий:

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Отдельно рассматриваются варианты на изгиб и кручение. Такие детали рассчитываются по специальным формулам. Для разных соединений характерны определённые особенности. Чтобы провести определения растяжения, учитывается момент теста.

Показатель зависит от характеристик проволоки, оказываемой силы либо массы тела. Для всех систем используются разные формулы, но полученные результаты не имеют погрешностей. Чтобы провести тесты для вычисления основных параметров, используется специальное оборудование. Простые задачи с деформацией пружин решают ученики на уроках физике в 7−8 классе. О параллельном и последовательном соединении элементов системы узнают учащиеся старших классов.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Как определить общее сопротивление произвольного соединения проводников?

То есть такого, в котором последовательные участки сменяют параллельные, и наоборот. Для них по-прежнему справедливы все описанные законы. Только применять их нужно поэтапно.

Сперва полагается мысленно развернуть схему. Если представить ее сложно, то нужно нарисовать то, что получается. Объяснение станет понятнее, если рассмотреть его на конкретном примере (см. рисунок).

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Ее удобно начать рисовать с точек Б и В. Их необходимо поставить на некотором удалении друг от друга и от краев листа. Слева к точке Б подходит один провод, а вправо направлены уже два. Точка В, напротив, слева имеет два ответвления, а после нее расположен один провод.

Теперь необходимо заполнить пространство между этими точками. По верхнему проводу нужно расположить три резистора с коэффициентами 2, 3 и 4, а снизу пойдет тот, у которого индекс равен 5. Первые три соединены последовательно. С пятым резистором они параллельны.

Оставшиеся два резистора (первый и шестой) включены последовательно с рассмотренным участком БВ. Поэтому рисунок можно просто дополнить двумя прямоугольниками по обе стороны от выбранных точек. Осталось применить формулы для расчета сопротивления:

Подобным образом можно развернуть любую, даже очень сложную схему.

Соединяем две одинаковые пружины

В задачниках по физике и пособиях для подготовки к ЕГЭ встречаются задачи, в которых одинаковые пружины соединяют последовательно, либо параллельно.

Параллельное соединение пружин

На рисунке 5а представлена свободно висящая пружина. Нагрузим ее (рис. 5б), она растянется на величину \(\Delta L\). Соединим две такие пружины параллельно и подвесим груз в середине перекладины (рис. 5в). Из рисунка видно, что конструкция из двух параллельных пружин под действием груза растянется меньше, нежели единственная такая пружина.

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Сравним растяжение двух одинаковых пружин, соединенных параллельно, с растяжением одной пружины. К пружинам подвешиваем один груз весом \(mg\).

\[ \large k_ \cdot \Delta L = m \cdot g \]

Две параллельные пружины:

\[ \large k_> \cdot \Delta L \cdot \frac= m \cdot g \]

Так как правые части уравнений совпадают, левые части тоже будут равны:

\[ \large k_> \cdot \Delta L \cdot \frac= k_ \cdot \Delta L \]

Обе части уравнения содержат величину \(\Delta L \). Разделим обе части уравнения на нее:

Умножим обе части полученного уравнения на число 2:

Коэффициент жесткости \(k_>\) двух пружин, соединенных параллельно, увеличился вдвое, в сравнении с одной такой пружиной

Последовательное соединение пружин

Рисунок 6а иллюстрирует свободно висящую пружину. Нагруженная пружина (рис. 6б), растянута на длину \(\Delta L\). Теперь возьмем две такие пружины и соединим их последовательно. Подвесим груз к этим (рис. 6в) пружинам.

Практика показывает, что конструкция из двух последовательно соединенных пружин под действием груза растянется больше единственной пружины.

На каждую пружину в цепочке действует вес груза. Под действием веса пружина растягивается и передает далее по цепочке этот вес без изменений. Он растягивает следующую пружину. А та, в свою очередь, растягивается на такую же величину \(\Delta L\).

Примечание: Под действием силы пружина растягивается и передает эту растягивающую силу далее по цепочке без изменений

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Сравним растяжение двух одинаковых последовательно соединенных пружин и растяжение единственной пружины. В обоих случаях к пружинам подвешиваем одинаковый груз весом \(mg\).

\[ \large k_ \cdot \Delta L = m \cdot g \]

Две последовательные пружины:

\[ \large k_> \cdot \Delta L \cdot 2 = m \cdot g \]

Так как правые части уравнений совпадают, левые части тоже будут равны:

\[ \large k_> \cdot \Delta L \cdot 2 = k_ \cdot \Delta L \]

Обе части уравнения содержат величину \(\Delta L \). Разделим обе части уравнения на нее:

Разделим обе части полученного уравнения на число 2:

Коэффициент жесткости \(k_>\) двух пружин, соединенных последовательно, уменьшится вдвое, в сравнении с одной такой пружиной

Основные методы крепления пружин

При проведении расчетов уделяется внимание тому, каким образом проводится соединение пружин. Этот момент оказывает влияние на следующее:

Они характеризуются довольно большим количеством особенностей

Прежде чем рассматривать применение подобных способов соединения следует уделить внимание особенностям самого изделия:

если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Смотреть картинку если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Картинка про если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна. Фото если две пружины жесткостью k1 и k2 соединить последовательно то жесткость такой пружины будет равна

Сегодня они встречаются практически повсеместно. Это связано с тем, что подобное изделие практически незаменимо в случае, когда требуется возвратно-поступательное движение.

Влияние сопротивления на свободные колебания

Особенности детали определяют то, что при ее применении есть вероятность возникновения свободного колебательного движения. При этом имеет значение, какими особенностями обладает параллельно и последовательно соединенные пружины. Среди особенностей влияния сопротивления на свободное колебание отметим следующие моменты:

Именно поэтому для существенного снижения колебательного вращения на момент эксплуатации системы рекомендуется использовать параллельный метод подключения.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *