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吹箭子彈重量和吹管長度對子彈出射速度的影響

2020-05-25 22:02:43楊肖然
科學與財富 2020年9期

摘 要:通過建立數學模型和進行物理試驗兩種方法,分別研究了不同重量的子彈在不同長度的吹管內的運動規(guī)律,兩者的V-X曲線圖高度相似,實際測量值略小于模型計算值。發(fā)現在子彈重量適中情況下,即在吹管管徑為15毫米,子彈重量為2.6克,吹管長度為1.4米的時候,能獲得8.12米/秒的最大出射速度。

關鍵詞:吹管;子彈;重量;長度;出口速度

引言

吹箭是一種古老的武器,南美土著人常用它捕食小型獵物。吹箭以人的吹氣為動力,在近距離內有較大殺傷力。吹箭種類較多,長短不一,管徑也不盡相同。吹箭的子彈也多種多樣,因為重量不同,射程遠、近就會不同,殺傷力也不盡相同。土著人常使用的長吹箭往往搭配較重的子彈,而愛好者們?yōu)榱税踩鹨姡娴亩檀导钆漭^輕的子彈,此論文分別對吹箭的長度和子彈的重量進行了研究,從而找出一些吹箭的運動規(guī)律。

一、研究過程介紹

(一)建立模型,通過理論計算,得出子彈的運動V-X函數。

(二)設計實驗,得出吹箭在不同長度和子彈質量的搭配下子彈的射出速度。

(三)對比試驗數據和理論計算結果,進一步研究子彈的真實運動規(guī)律。

二、理論模型的建立

(一) 各個常數的測定

(1)體積常數α的測定

在一個壓癟的袋子里猛吹一口氣,用秒表紀錄吹氣時間。將袋子封口,然后放入一個盛滿水的容器里,溢出的水體積就是吹氣的體積,經過多次試驗,得到如下數據:α=5.6745L/s。

(2)常數 的測量

(3)吹管壁摩擦阻力的測試

設該摩擦阻力為f0 ,設計如下裝置進行f0 的測量:在吹管里勻速拉動子彈,彈簧的測力計示數F即為摩擦阻力f0 ,即F=f0。測量結果約為F=0.12N。

(二) 模型設計和計算

(1)模型一

設人的吹氣速率不變,為α 。子彈位于X處時,

由此公式計算出一組數據如圖1。

三、實驗方法和數據

(一)實驗一

器材:長度2米管徑15毫米的吹管,2.6克的子彈,小鋼鋸,木銼,測速儀等。

方法:首先用小鋼鋸把2米的吹管鋸成1.91米的長度,使用木銼磨平管口,同一個人使用同樣的吹氣速率吹出子彈,在吹管的出口使用測速儀測出子彈的速度,記錄在一張V-X圖上。然后依次鋸短吹管,并磨平管口,再次進行吹箭測試。測得的數據見圖2。

對比實驗結果圖2和由模型三計算所得的圖1,可以發(fā)現當吹管長x<50厘米時實測圖像與模型圖像極為相似,唯一的區(qū)別就是實測數據的速度值都略低于模型計算數據的速度值,故當吹管長x<50厘米時,可近似認為子彈受力恒定,同時也說明建立的吹剪模型數據基本合理。

在數據中我們可以發(fā)現并不是吹管越長子彈射速越快,子彈較輕時會在吹管末端出現減速,而重量較大的子彈會出現末端加速度不明顯的現象,只有重量適中時,速度才會持續(xù)增加。這是為什么呢?吹管長x>50厘米時子彈的運動情況是什么的呢?為此我們進行了下面的實驗。

(二)實驗二

使用內徑為15毫米的吹管,通過改變子彈的重量,并測出各重量的子彈在不同長度吹管中的速度。

實驗方法:

器材:內徑15毫米的吹管,制作5根不同長度的吹管,分別是0.6、0.8、1.0、1.2和1.4米長的吹管。制作5種重量的子彈,分別為2.5、2.6、2.7、2.8和2.9克的子彈,測速儀等。

方法:每種子彈,在同一管長的吹管里,都進行吹箭試驗,同一個人使用同樣的吹氣速率吹出子彈,在吹管的出口使用測速儀測出子彈的速度,記錄在一張表上,測得的數據見圖3。

在數據中我們可以發(fā)現并不是子彈越重,出射速越大,子彈較輕時會在吹管末端出現減速,而重量較大時會出現末端力度不明顯的現象,只有重量適中時,速度才會持續(xù)增加。在數據中我們可以看到子彈重量為2.6克,管長為1.4米的吹箭出射速度最大,為8.12米/秒。

(三) 實驗三

使用前面子彈在吹箭內運動的情況為基礎,進一步研究了肺部力量不同的人所適合的吹管長度。實驗裝置:10公斤重啞鈴,可壓縮的氣袋,吹箭,1.3克的子彈,測速儀等。用重物啞鈴在不同的高度進行自由落體后擠壓可以壓縮的氣袋,壓縮氣體吹出吹箭,并測出出口速度。實驗結果如下圖4。

四、數據分析

(一)模型討論

單用模型二無法解釋子彈速度先增后減,初速度不一定隨速度增加而降低的實驗現象。故我們可以在模型一中尋求答案。再來看一下方程:

子彈重量較小時子彈啟動速度過快,導致后半段時方程中的時間t較小,而速度v較大,從而使a<0。于是子彈減速,簡而言之就是人吹氣的速度跟不上子彈速度。當子彈重量較大時,雖然子彈受到的動力大,但子彈重量畢竟大了一些,于是子彈加速度也會較小。

(二)阻力和速率

吹箭子彈的運動在不同位置會近似滿足不同的方程,在子彈運動的前期,吹氣的空間小,人可以將壓強維持在其所能達到的最大值,這時較接近模型一。子彈在運動后期時,人吹氣受到的阻力較小,于是吹出的速率最大。由此我們可以推測在子彈運動的中期基本滿足模型二和模型三,是最大力向最大速率的過渡,兩者都不是最大,但乘積卻是最大的。由此推知在子彈運動中期時,基本符合模型二。

五、結論

通過模型計算和物理實驗測試,在子彈運動的前期和中期,兩種方法子彈的運動規(guī)律基本相似。

以我個人數據為基礎,在吹箭子彈為2.6克,吹管長度為1.4米,能獲得最大的出射速度8.12米/秒。

模型計算值大于實際測量值,說明還有其它因素干擾,以待后期研究。

參考文獻:

[1] 同濟大學數學系. 高等數學[M]. 北京:高等教育出版社.2014。

[2] 舒幼生,胡望雨,陳秉乾.物理學難題集萃[M]. 北京:中國科學技術大學出版社.2014。

[3] 程稼夫.中學奧林匹克競賽物理講座[M]. 北京:中國科學技術大學出版社.2002。

作者簡介:

楊肖然(2002-),男,就讀于北京市101中學高二(1)班,熱愛運動和自然科學,曾經多次獲得數學和物理競賽一等獎,例如:第35屆全國中學生物理競賽北京賽區(qū)一等獎,全國二等獎,2018年北京市高一數學競賽一等獎等。

指導教師簡介:

白明,男,北師大數學科學學院教授,高級工程師,主要研究面向工程模糊技術基礎研究。

符永蘭,女,北京師范大學第二附屬中學科技教育專職教師。

高建民,男,北京101中學發(fā)展規(guī)劃處副主任,高級教師。

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