Как действует сила архимеда на подводную лодку

По воде плавают огромные металлические судна. Они перевозят грузы. Какие физические явления способствуют удержанию тяжёлых судов на воде?

Для плавания тела на поверхности жидкости необходимо, чтобы сила тяжести , действующая на тело, была уравновешена отталкивающей силой .

Любое судно (лодка, корабль) частично погружается под воду. Получается, что у плавающего судна есть надводная и подводная часть.

Осадкой судна называют глубину, на которую погружается в воду плавающее судно.

Ватерлиния — это максимальный уровень, на который может погрузиться плавающее судно; максимальная допустимая осадка.

1280px-Artika_2016.jpg

Российский атомный ледокол «Арктика» имеет высоту (15,2) м. Рабочая осадка (8,55) м, полная осадка (10,5) м.

Водоизмещение корабля — общее количество воды, вытесняемое погружённой в воду частью корабля.
Водоизмещение равно массе всего корабля, поэтому измеряется в единицах массы.

Сила Архимеда. Как плавает подводная лодка

Массу корабля составляет корпус, экипаж, груз, топливо, оснастка. При уменьшении груза водоизмещение судна изменится.

Как известно, судно может погрузиться в воду не ниже ватерлинии, что и соответствует его наибольшему водоизмещению. Следует учитывать, что плотность пресной воды отличается от плотности морской воды, поэтому осадка судна в таких водах будет различаться.

Существуют суда, способные плавать под водой, их называют подводными лодками.

Первую подводную лодку изобрёл нидерландский судостроитель Корнелиус ван Дреббель, которую он и построил в Англии в (1620) году.

В России построить подводную лодку пытались ещё при Петре Великом. В Петербурге на галерном дворе действующая модель подводной лодки прошла испытания. Но со смертью царя проект не был доведён до конца.

Первая русская подлодка конструктора Ивана Александровского была построена на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в (1866) году.

При погружении в воду в современных подводных лодках применяют балластные цистерны, которые поэтапно заполняются водой.

При всплытии подводной лодки воздухом высокого давления продуваются балластные цистерны, т. е. вода вытесняется воздухом. Процесс происходит поэтапно.

В настоящее время подводные лодки находятся на вооружении (39) стран. Это поистине большие сооружения. Например, подводная лодка «Дмитрий Донской» характеризуется водоизмещением (28 500) т и длиной (172) м. Предельная глубина погружения — (400) метров. Скорость движения (под водой) (50) км/ч.

Источник: www.yaklass.ru

Презентация на тему: Действие жидкости на погруженное в нее тело. Сила Архимеда

Презентация к урокам физики в 7 классе по теме:«Действие жидкости на погруженное

№ слайда 1

Описание слайда:

Презентация к урокам физики в 7 классе по теме:«Действие жидкости на погруженное в нее тело. Сила Архимеда.» Подготовила Шашлова Т.А. учитель физики высшей категории, победитель ПНПО 2007 годаМОУ – СОШ пос. Чайковского Клинского муниципального района Московской области

Действие жидкости на погруженное в нее тело Повторим и вспомним:Какое давление н

№ слайда 2

Описание слайда:

Действие жидкости на погруженное в нее тело Повторим и вспомним:Какое давление называется гидростатическим?Как определить давление жидкости на дно сосуда?Чему равна равнодействующая двух сил, направленных в противоположные стороны?Мы узнаем:Что такое выталкивающая сила;Как определить выталкивающую силу.

Действие жидкости на погруженное в нее тело Что будет, если погрузить в стакан с

№ слайда 3

Описание слайда:

Действие жидкости на погруженное в нее тело Что будет, если погрузить в стакан с водой кусочек пробки? Вода вытолкнет пробку на поверхность! Проверим! Но так происходит не всегда… «Пошел камнем на дно»

Читайте также:  Лодка уже была полна воды

Действие жидкости на погруженное в нее телогипотеза Жидкость выталкивает и тяжел

№ слайда 4

Описание слайда:

Действие жидкости на погруженное в нее телогипотеза Жидкость выталкивает и тяжелые предметы проверка

От чего же зависит величина выталкивающей силы? 1. объёма тела, Vт 2. плотности

№ слайда 5

Описание слайда:

От чего же зависит величина выталкивающей силы? 1. объёма тела, Vт 2. плотности жидкости, ρ Чему равна эта сила? От каких величин она не зависит? 1. формы тела 2. плотности тела3. глубины погружения Кто открыл эту силу?

№ слайда 6

Описание слайда:

Архимед (287 - 212 до н.э.) - величайший математик и механик древней Греции, осн

№ слайда 7

Описание слайда:

Архимед (287 — 212 до н.э.) — величайший математик и механик древней Греции, основоположник теоретической механики и гидростатики. В работах по статике и гидростатике дал образцы применения математикик задачам естествознания и техники,применил физико-математические знания к конструированию машин и сооружений.

Теоретическая формула дает способ экспериментальнойпроверки этого вывода Как с п

№ слайда 8

Описание слайда:

Теоретическая формула дает способ экспериментальнойпроверки этого вывода Как с помощью имеющихся приборовосуществить проверку этой формулы? Весы с разновесами, тело, сосуд с жидкостью, отливной сосуд Проделайте опыт!

№ слайда 9

Описание слайда:

Проверка закона Архимеда

№ слайда 10

Описание слайда:

Проверка закона Архимеда

СООБРАЗИ! Равны ли архимедовы силы, действующие на мячи? Почему? Из куска пласти

№ слайда 11

Описание слайда:

СООБРАЗИ! Равны ли архимедовы силы, действующие на мячи? Почему? Из куска пластилина 1 вылепили фигурку 2. Изменилась ли выталкивающая сила, действующая на «подводную лодку»? Объемы и массы тел равны, пружины одинаковы, но растянуты различно.

Как вы это объясните? С одинаковой ли силой выталкивает жидкость эти тела? Объемы тел равны.

№ слайда 12

Источник: ppt4web.ru

Плавучесть предметов: выталкивающая сила при погружении тела в жидкую или газовую среду

Явление при котором тело в силу действия выталкивающей силы, направленной вверх, не тонет при погружении в жидкости или газы — называют плавучестью. Выталкивающая сила является при этом уравновешивающей силой, которая действует противоположно силе тяжести. Здесь стоит отметить, что в качестве среды погружения может выступать не только жидкость, а также и газ, и даже металл!

Плавающие объекты на воде, под водой, в воздухе: корабли, подводные лодки и воздушные шары совершают свое движение благодаря балансу сил тяжести и выталкивания. Традиционно мы попытаемся простым языком без погружения в дремучие формулы объяснить природу плавучести предметов.

  • Закон архимеда и плавание тел
  • Погружение тела в воду
  • Природа выталкивающей силы
  • Почему тело плавает?
  • Зависимость плавучести от плотности тела

Плавучесть тел - Закон Архимеда

Закон архимеда и плавание тел

Любое тело на Земле падает вниз под воздействием силы тяготения и возникшей соответствующей силы тяжести, направленной вниз. Но, наверняка, все мы замечали, что при погружении предмета в воду — он становится легче. Значит, при погружении предметов в жидкости начинает действовать некая другая сила выталкивающего характера, направленная противоположно силе тяжести вверх.

Выталкивающая сила, противодействующая силе тяготения, называется архимедовой, в честь известного греческого ученого Архимеда, жившего в III веке до нашей эры. Согласно закона Архимеда, на любое тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, величина которой эквивалентна весу тела.

Читайте также:  Как передают сигналы подводные лодки

Погружение тела в воду

Масса груши не изменяется при погружении в жидкость, но ее вес уменьшаеся на значение выталкивающей силы со стороны воды.

Уменьшение веса груши в при погружении в воду

Далее представим себе куб бетона, масса которого составляет 3000 кг или 3 тонны. Из начального курса физики мы получаем вес (масса куба умноженная на ускорение свободного падение h=9,8) бетонного куба. Грубо это величина массы умноженная на 10. Итак вес бетонного куба P = 30000Н (Ньютон). Так вот, при погружении в воду данного объема бетона выталкивается вода массой 1000 кг или 1 тонна.

Противодействующая весу бетонного куба выталкивающая сила равна 10000Н. Именно на эту величину в конечном итоге уменьшается вес куба при полном погружении в воду. 30000Н-10000Н=20000Н. В этом и кроется весь эффект уменьшения веса тема ощущаемой нами под водой. Как видим из нашего эксперимента, при погружении тело потеряло одну третью часть своего веса.

Природа выталкивающей силы

Тела погруженные в любую текучую среду испытывают давление, направленное со всех сторон этой самой среды и величина которого увеличивается по мере погружения. Соответственно давление, которое оказывает среда на тело с неким перепадом высот, будет максимальным в нижней точки (плоскости) тела, а минимальным — в верхней. Направление сил давления на верхнюю плоскость и нижнюю соответственно противоположные.

Результирующая этих двух противоположных по направлению сил и является выталкивающей силой.

Возвращаясь к нашему бетонному кубу, погруженного, к примеру, на глубину 1 м, на него действует силы давления со стороны воды с шести сторон. Посколько боковые стороны куба находятся на одинаковой глубине, то результирующих силы уравновешивает направленные друг к другу силы. Что же относительно сил давления на нижнюю и верхнюю плоскость? Здесь на верхнюю плоскость куба величина силы, направленная вниз, равна 10000Н, а на нижнюю плоскость направлена вверх сила величиной 20000Н. Выталкивающая сила равна разности сил действующих между нижней и верхней — 10000Н.

Почему тело плавает?

Плавающее тело, например судно, выталкивает объем воды из того пространства, ровно которое оно занимает вместо воды. Вес выталкиваемого объема воды равен весу судна. Плавучесть тела объясняется давлением воды.

Многие из нас задаются вопросом почему одни и те же тела с одинаковым объемом плавают, а другие нет, то есть тонут. Вышеупомянутый куб бетона в воде однозначно утонет, а вот куб древесины будет оставаться на плаву. Давайте возьмем деревянный куб массой 500 кг. Его вес составляв 5000Н. Согласно закона Архимеда деревянный куб вытеснит такой же объем воды, как и куб бетона — 1 м3.

Масса вытесненной воды останется также неизменной — 1000 кг или 1 тонна. Оказывается плавучесть деревянного куба обусловлена тем, что результирующая выталкивающая сила больше чем вес древесины. Все просто, не так ли?

Процесс уменьшения веса корабля по мере погружения в воду

Но как на счет того, что плавающее тело, в частности наш деревянный куб, не полностью, а лишь частично погружен в воду? И воды при этом выталкивается на 1000 кг, а меньше. Этот эффект говорит как раз о уравновешивании выталкивающей силы и веса тела. Под водой находится та часть тела, которая способна создать силу выталкивания равной весу тела, находящегося над водой.

Читайте также:  Рео или лодка моисея

Такой баланс сил и отвечает на вопрос почему тело плавает. Если начать сверху добавлять вес к плавающему телу, то объем вытесняемой жидкости растет с его выталкивающей силой растет прямо ровно на величину добавляемого веса. Как результат можно наблюдать все большее погружение тела под воду.

Физика погружения и всплытия подводной лодки

Подводная лодка состоит из водонипроницаемого корпуса, под обшивкой которого расположены цистерны с балластом. При заполненных водой цистернах лодка погружается. Под водой лодка находися во взвешенном состоянии — она не тонет и не всплывает. Когда необходимо всплыть, в балластные цистерны закачивается воздух, который вытесняет воду наружу.

Расшифровка уровней отметок погружения судна

Отметки на борту судна показывают, сколько груза оно способно принять для безопасного плавания. Степень погруженности судна зависит, в частности, от плотности воды, в которой оно находится.

Зависимость плавучести от плотности тела

Итак, мы выяснили, что в зависимости от того будет ли выталкивающая сила больше или меньше веса тела, является свойство его плавучести.

Если выталкивающая сила больше — тело плавает, если меньше — тонет.

Прямой связью того, будет ли тело плавать, является отношением плотности среды к плотности тела, погружаемого в эту самую среду (жидкую или газовую). Вспоминаем курс физики, — плотность тела есть отношение его массы к объему. В наших экспериментах были использовались такие вещества с соответствующими плотностями: бетон — 3000 кг/м3, дерево — 500 кг/м3 и вода 1000 кг/и3. А как же корабли, которые в большей своей массе сделаны из металлов, плотность которых существенно превышает плотность воды?

Здесь стоит помнить, что металлическая часть кораблей это лишь его каркас с элементами усиления, а внутри все остается полым (воздухом).

И в результате в расчетную часть плотности входит этот самый объем воздуха полой части. В итоге результирующая часть выталкивающей силы больше веса тела.

Ареометр — прибор для измерения плотности жидкости. Чем больше плотность жидкости, тем больше выталкивающая сила, и тем выше всплывает корпус прибора.

Прибор для измерения плотности жидкости ариометр

Все вышеописанное касается не только жидких сред, но и газовых. Возьмем всеми любимые воздушные шары. Они тоже плавают, но только в воздухе. Воздух нагретый горелкой внутри шара имеет меньшую плотность, чем окружающий воздух меньшей температуры. В результате воздушный шар отрывается от земли.

Что жа на счет волшебства моментально взлетающих шаров, наполненных газом под названием гелий? Здесь опять же все дело в разности плотности газов гелия и воздуха. Плотность гелия меньше воздуха, поэтому лини с легкостью взлетают на праздничные мероприятия в воздух.

Источник: www.sciencedebate2008.com

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...