第四十五章 鐘擺動作的推移
雖然不同種類的蜘蛛所織的網常有差異,但是一般都有放射狀的蜘蛛絲和橢圓形的蜘蛛絲兩種。蜘蛛在結網時,會先構築放射狀的骨架絲線———縱絲。縱絲主要是支撐蜘蛛網結構的,強度大,但無黏性。在骨架完成後,蜘蛛會接著以逆時針的方向織造螺旋狀絲線,科學家稱其為橫絲。如果仔細觀察,就會發現橫絲上有水珠似的凸起,它們被稱為黏珠,其黏性讓誤闖入的昆蟲難以脫身。蜘蛛的高明之處就是它能吐出不同種類的絲。蜘蛛的腹部尾端一般有6至8個紡絲器,與每個紡絲器對應的是蜘蛛身上功能各異的腺體,每個脾體能產生不同的絲線原料,蜘蛛視需要而吐出不同的原料,從而織造出黏的和不黏的兩種絲線。蜘蛛在網上活動時,會選擇在沒有黏性的縱絲上,避免被粘住
蜘蛛圓網上的輻射狀絲,曳絲是蜘蛛的保命繩索,避免蜘蛛突然墜落時直接墜落至地表;圓網上的縱絲及骨架絲都是作用於承受圓網上的張力,尤其是獵物衝撞上網的時候。因此,作用於這些功能時,絲必須能夠承受較大的張力且不容易斷裂,所以大壺狀腺絲的物理性質也偏向強且硬,但缺點是延展性較低。
如果套用到手腕進行發射的話,可能會有阻力,而且握拳打人的時候可能會不小心發射出去。
根據產長的制導管,慢慢來處蛛絲很好很好,慢慢來「噗呲!」
好傢夥,這蛛絲弄得我一臉,好污啊。奇怪的是我怎麼也拉不下來,這質量,絕對不是蓋的,但是這價格,絕對是蓋的!
要說錢是哪裡來的嘛,老姐也不是吃醋的,絕對大手筆,而且我之前也給志保留了一些。
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小壺狀腺絲由小壺狀腺分泌,主要的功能與大壺狀腺絲相似,但也是蜘蛛結網時暫時輔助性的鷹架,幫助蜘蛛在蜘蛛網上時固定身體與定位。
不過至少重力要相同才行啊。
所以要做出鐘擺動作的阻力的話。
鐘擺在豎直面內做簡諧振動,其中重力沿切線的分力提供恢復力
F=-mgsinθ=-mgX/L=-kxk=mg/L
周期公式T=2π(m/k)^1/2=2π(L/g)^1/2
擺動的鐘擺是靠重力勢能和動能相互轉化來擺動的,簡單的說,如果你把鐘擺拉高,由於重力影響它會往下擺,而到達最低位置後它具有一個速度,不可能直接停在那(就好象剎車不能一下子停一樣),它會繼續衝過最低位置,而擺至最高位置就往回擺是因為重力使它減速直到0,然後向回擺(就象往天上仍東西,它會在上升中減速到0,然後落下)。如此往復,就不停的擺動了。
按照上述,鐘擺可以永遠擺下去,但由於阻力存在,它會擺動逐漸減小,最後停止所以要用發條來提供能量使其擺動。
but!!我不是機器,所以停止的時候需要一些東西阻止我的阻力。
T=2π(l/g)^5
由公式知,擺長L和周期T成正比,所以擺長越長,周期越長(鐘擺是單擺的一種)單擺周期公式只適用於擺幅小於5度的機械振動。
擺鐘的結構大體上可分為走時部分、打點部分、指針部分和打點控制部分。
走時部分
由頭輪(即條盒輪,內裝發條)、二輪、三輪(中心輪)、四輪、擒縱輪、擒縱叉、擺錘等組成。
條盒輪是機芯中最大的輪子,發條裝在輪片下面的盒裡(以前生產的擺鐘大多不帶條盒),它是走時部分的能源。二輪、三輪、四輪都是傳動輪,其結構由輪軸、輪片,銷輪等組成。擒縱輪的結構與上述各輪相同,但它的輪片齒形是斜三角形的尖齒。擒縱叉也叫卡子,它的作用就是把擒縱輪齒接過來,送出去。
擺錘組件包括擺錘、擺杆及掛擺裝置。擺錘中間有透孔,擺杆從中通過,下面旋有螺母固定。此裝置可以將擺錘升高或降低,從而調節鐘的快慢。
打點部分
由打點條盒輪、打點二輪、打點三輪、打點四輪,打點五輪及風輪組成。在打點三輪上有一個星角輪,當輪系轉動時,它使打點軸上的抬止杆不斷地抬起落下,打點軸的一端固定著兩個打錘,錘頭敲擊一長一短兩根音簧,就發出悅耳的聲音。風輪主要是起調節輪系轉動速度的作用,使打點聲音有一個合適的時間間隔。
指針部分
由分輪、跨輪和時輪組成。結構原理與鬧鐘基本相同。
打點控制部分
擺鐘每隔半小時打點一次,整點敲擊的次數必須與時針指示的時刻相同,因此,它的打點必須由走時來控制。在走時和打點之間有一個具有控制打點次數的機構,它由二角凸輪、十二角凸輪、扇形齒、抬閘槓桿、開關槓桿、撥齒凸輪等組成。
二角凸輪緊緊固定在走時部分的中心輪軸上,每小時隨中心輪轉一圈。二角凸輪齒尖半徑一長一短,長的打整點用,短的打半點用。十二角凸輪套在時輪管上,每十二個小時轉一圈,每小時轉過十二角凸輪的一個角。平時抬閘槓桿擋住打點五輪上止釘,使打點機構不能運轉。當二角凸輪順時針方向旋轉時,慢慢將抬閘槓桿頂起,抬閘槓桿上端最後將止釘釋放(這個過程也叫抬閘),但打點五輪的止釘轉過一個角度後,又被開關槓桿的折角擋住,打點機構又停止運轉。由於抬閘槓桿抬起的同時,頂起了開關槓桿,開關槓桿原來末端托住扇形齒板現在釋放,扇形齒板落下,齒板中段折角落在十二角凸輪的一個角的中部。當二角凸輪將抬閘槓桿推到最高點落下時,開關槓桿擋住打點五輪的止釘部位也同時脫離,打點機構便開始轉動。打點三輪上的星角輪撥動抬止杆,帶動打錘敲擊音簧。緊固在四輪軸上的撥齒凸輪也隨著轉動,凸輪上的撥銷撥動扇形齒板向上運動,直至開關槓桿末端重新托住扇形鹵板,抬閘槓桿擋住打點五輪上的止釘,打點工作完畢。
所以想要正好卡住的話,衣服也要製作一下,夜色單調一點,純白色比較好。
以擺作為振動系統的鐘。通常都帶有報時功能,所以又稱自鳴鐘。1582~1583年,義大利物理學家和天文學家伽利略發現了擺的等時性。1657年,荷蘭物理學家和天文學家惠更斯利用擺的等時性原理髮明了擺鐘。後經不斷改進,沿用至今。擺鐘可根據用途和要求製成座鐘、掛鍾、落地鍾、子母鐘的母鍾、天文鐘等型式。擺鐘的報時方式通常為機械打點報時,也有用電子擴音報時的。近代帝王宮廷中使用的擺鐘,常附有一套機械傳動機構,以精工製作的人物、山水、飛禽、走獸等活動形象進行報時。
當然,它的原理就在於
是利用單擺的等時性。正是這種性質可以用來計時。而單擺的周期公式是:時間=圓周率的2倍乘以(根號下擺長除以重力加速度)通過公式以及其推導可以看出來,單擺運動靠的是重力,和繩子的拉力。而擺動的周期僅僅取決於繩子的擺長和重力加速度。地球重力加速度固定,控制擺長可以調整周期來計時。
擺鐘是利用擺錘的周期性振動(擺動)過程來計量時間,時間=擺的振動周期×振動次數。而擺的振動周期T=2π(l/g)^5
一般來說,擺的重量是確定的,調節擺的引用長度(l)即可調整擺的振動周期。擺的引用長度減短,時鐘變快;反之則變慢。對精密擺鐘,也有用附加重物法來微調擺的振動周期。擺鐘放置在不同的地理位置(不同的地球緯度和海拔高度)中,擺錘的重力加速度會發生變化從而影響其振動周期。擺鐘放置在不同溫度和氣壓的環境中,也會引起振動周期的變化。溫度變化會引起擺的各部分尺寸包括擺的引用長度的變化。一般是溫度升高,擺脹長而鍾變慢;反之則擺縮短而鍾變快。因此,精密擺鐘常用不同的線脹係數的材料製成溫度補償管,以補償溫度影響。氣壓的變化會引起空氣阻力和空氣密度的變化,從而引起振動周期的變化。因此,精密的擺鐘常將擺安裝在恆壓的殼體中,以消除氣壓影響。
擺的振動幅度影響到鐘的等時性。振幅愈小,振幅變化所造成的日差(見鐘錶日差)變化愈小,即等時性愈好,因而精密擺鐘常採用長擺杆小擺幅。但是,小擺幅對外界來的震動和撞擊很敏感,因而對安裝環境要求很高。擺鐘的走時日差一般可以達到20秒/天以內,精密擺鐘達千分之幾秒。
擺鐘是機械鐘。有的石英電子鐘雖然也裝有擺錘或扭擺,但只起裝飾作用。
還有一種叫做「astronomicalclock」
利用擺的機械振蕩產生穩定頻率,以此作為頻率標準製成的計時儀器。16世紀中葉惠更斯根據伽利略發現的擺
所以不管有多麼強大,自己防禦力不夠也不是不行滴,現在簡單的蛛網發射器算是出來了,但是那裡可以隨身攜帶那種,完完全全的「大炮」嘛!!
算了,就算做出來,我也用不了,所以衣服還缺少一點東西。
難道是活躍程度?應該不可能啊。。。
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