Cтраница 3
Когда иглы 6, укрепленные на движущейся траверсе / /, прокалывают ковер снизу вверх, нижняя обкладка / отбрасывает защелки 10, и нить, сделав предыдущий стежок, выходит из зева иглы и обхватывает ее ниже защелки. После прокола ковра иглами вверх нитенаправитель 2 заводит верхнюю нить 4 в зев иглы. При обратном проходе игл через ковер вниз защелки закрывается и нижняя петля 7 нити соскакивает с иглы. Во время прошивки траверса 11 с закрепленными на ней иглами движется вместе с минераловатным ковром. После прошивки ковра траверса возвращается обратно в исходное положение, вытягивая нити для следующего стежка. [31]
Поэтому нижняя нить остается целой, а верхняя рвется. Однако если быстро дернуть за нижнюю нить, то верхняя нить остается целой, а нижняя рвется. [32]
Точка подвеса А совершает малые гармонические колебания в горизонтальном направлении. Каким должен быть период колебаний точки подвеса А, чтобы верхняя нить все время оставалась вертикальной. [33]
Если же резко дернуть за нижнюю нить, то оборвется именно нижняя, а не верхняя нить. Объяснение этого опыта таково; Когда груз висит, то верхняя нить уже растянута до известной длины и ее натяжение уравновешивает силу притяжения груза к Земле. Медленно натягивая нижнюю нить, мы вызываем перемещение груза вниз. Обе нити при этом растягиваются, однако верхняя нить оказывается растянутой сильнее, так как она уже была растянута. [34]
Если вы это сделаете достаточно проворно, нижняя нить порвется, а верхняя останется невредимой. Объяснение этого опыта состоит в том, что, для того чтобы передать усилие к верхней нити ( поскольку нить довольно упругая), гаечный ключ должен сместиться, увеличивая натяжение этой нити. Стремление гаечного ключа оставаться в покое препятствует передаче силы рывка, производимого почти мгновенно, к верхней нити. Прежде чем ключ продвинется достаточно низко, чтобы передать эту силу, нижняя нить обрывается. [35]
Рассмотрим систему шариков т и М, соединенных нитью длиной I. Допустим, мы подобрали такой период колебаний Т точки подвеса Л, что при колебаниях нашего двойного маятника верхняя нить все время остается вертикальной. Это значит, что все внешние силы, действующие на выделенную систему, а именно силы тяжести и сила натяжения верхней нити, направлены по вертикали. Отсюда следует, что центр масс системы не перемещается в горизонтальном направлении. [36]
Рассмотрим систему шариков т и М, соединенных нитью длиной I. Допустим, мы подобрали такой период колебаний Т точки подвеса А, что при колебаниях нашего двойного маятника верхняя нить все время остается вертикальной. Это значит, что все внешние силы, действующие на выделенную систему, а именно силы тяжести и сила натяжения верхней нити, направлены по вертикали. Отсюда следует, что центр масс системы не перемещается в горизонтальном направлении. [37]
Нить подбирается так, чтобы она выдерживала натяжение, равное весу одного груза, и обрывалась при натяжении, равном весу обоих грузов. Тогда, если плавно опустить сначала верхний груз, поддерживая нижний, а затем плавно же опустить нижний груз, то верхняя нить обрывается. [38]
При медленном натяжении нити обе силы примерно одинаково нарастают, но сила натяжения верхней нити FB все время больше FH на величину силы веса груза. При быстром нарастании силы натяжения нижней нити она быстро достигает значения Fp, при котором нить разрушается, в то время как сила натяжения верхней нити сравнительно медленно нарастает. Отметим, что при объяснении этих опытов существенное значение имеет растяжение верхней нити: увеличение длины верхней нити, хоть и очень малое, необходимо для того, чтобы сила натяжения ее увеличивалась. При рывке, пока деформация верхней нити нарастает, натяжение нижней достигает предельного значения; инерция груза не допускает быстрого перемещения тела, точнее, требует для этого такой большой силы, которой не может сообщить ему нижняя нить. [39]
![]() |
Дальне-мерные рейки. [40] |
Брусок окрашивают белой масляной краской. Брусок устанавливают вертикально сначала в точке В, наводят трубу теодолита так, чтобы нижняя нить сетки расположилась на верхнем обрезе бруска, и карандашом отмечают на нем проекцию верхней нити. То же выполняют на расстоянии 100 и 150 м, получают на бруске отрезки / 2 и / з - Расхождение между частями равенства / 3 3 / i и / 22 / i допускается не более 3 мм. В противном случае наблюдения повторяют. [41]
Это время затрачивается только на создание деформации нижней нити во время рывка. Тело массой т получает такой малый импульс, что не успевает набрать скорость и сдвинуться с места. Поэтому у верхней нити не возникает дополнительных деформаций, и она остается целой. [42]
Если же резко дернуть за нижнюю нить, то оборвется именно нижняя, а не верхняя нить. Когда груз висит, то верхняя нить уже растянута до известной длины и ее натяжение уравновешивает силу притяжения груза к Земле. Медленно натягивая нижнюю нить, мы вызываем перемещение груза вниз. Обе нити при этом растягиваются, однако верхняя нить оказывается растянутой сильнее, так как она уже была растянута. [43]
Чтобы объяснить, почему произошло разрушение тела, нужно рассмотреть движение, предшествовавшее разрушению. Тяжелый груз подвешен на нити; снизу к грузу ярикреплена нить той же прочности. Если медленно тянуть нижнюю нить, то оборвется верхняя нить, на которой висит груз. Если же резко дернуть за нижнюю нить, то оборвется именно нижняя, а не верхняя нить. [44]
Заметим, что точно такие же колебания шаров можно получить, если верхний шар не подвешивать на нити, а насадить на гладкий горизонтальный стержень, по которому он может скользить без трения. Сила реакции такого стержня направлена все время вертикально вверх и выполняет ту же роль, что и сила натяжения верхней вертикальной нити - поддерживает верхний шар на одном и том же уровне, не сообщая ему никакого горизонтального ускорения. Отсюда ясно, что ответ не зависит от длины верхней нити. [45]