Supporting materials
Κατασκευή του εκτοξευτή πυραύλου (Word)
Κατασκευή του εκτοξευτή πυραύλου (Pdf)
Download
Download this article as a PDF
Μετάφραση από Ξανθοπούλου Αιμιλία (Emily Xanthopoulos). Θέλατε ποτέ να εκτοξεύσετε έναν πύραυλο; Jan-Erik Rønningen, Frida Vestnes, Rohan Sheth και Maria Råken από την Ευρωπαϊκή Διαστημική…
Η επιστήμη του Διαστήματος είναι ένα συναρπαστικό πεδίο μελέτης, είτε γίνεται στο σχολείο είτε, όπως στην περίπτωσή μας, στην διάρκεια μίας εβδομάδας Ευρωπαϊκή Διαστημική Κατασκήνωση στην Νορβηγία (δες το κουτί). Ένα πρακτικό θέμα που μπορεί εύκολα να παρουσιαστεί στην τάξη είναι οι πύραυλοι.
Οι χάρτινοι πύραυλοι είναι μικροί και σχετικά εύκολο να κατασκευαστούν, και μπορούν να φτάσουν σε διαδρομές πτήσης 50 μέτρων η και περισσότερο, επιτρέποντας στους μαθητές να συναγωνίζονται είτε στο ύψος η στην απόσταση της πτήσης, ανάλογα με τον χώρο που είναι διαθέσιμος. Οι μαθητές μπορούν επίσης να είναι δημιουργικοί, είτε σχεδιάζοντας ελκυστικούς οπτικά πυραύλους η χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους υλικών. Η κατασκευή ενός χάρτινου πυραύλου είναι ο τέλειος τρόπος για να διασκεδάσει κανείς και συγχρόνως να μάθει αρκετές από τις έννοιες της Φυσικής. Εδώ, περιγράφουμε έναν απλό πύραυλο που κατασκευάσαμε και εκτοξεύσαμε κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Κατασκήνωσης το 2011.
Η κατασκευή χάρτινων πυραύλων δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να συνδυάσουν πολλές διαφορετικές έννοιες της Φυσικής – ειδικά, τις εξισώσεις της κίνησης που έχουν σχέση με την ταχύτητα, την επιτάχυνση, την απόσταση και τον χρόνο, καθώς επίσης και τις αρχές της αεροδυναμικής. Παρέχει εξάλλου μια συναρπαστική πρώτη εμπειρία για το πως είναι να είσαι επιστήμονας: δηλαδή να σχεδιάζεις έναν πύραυλο με βάση τις αρχές της θεωρίας, να εκτελείς ένα πείραμα με το να εκτοξεύεις πυραύλους, και τελικά να αναλύεις τα αποτελέσματα, βγάζοντας συμπεράσματα και προσδιορίζοντας τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση στο μέλλον.
Ο στόχος όταν κατασκευάζεις έναν πύραυλο είναι να ελαχιστοποιήσεις την αντίσταση (την αντίσταση του αέρα). Η αντίσταση εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητα, αλλά επίσης και από την μετωπική επιφανειακή έκταση του πυραύλου και το συνολικό του σχήμα – σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λάβεις υπόψη όταν σχεδιάζεις έναν πύραυλο.
Το σώμα του πυραύλου:
Η μύτη του κώνου:
Από το άλλο χαρτί, κόψε έναν κύκλο (με διάμετρο 7.5 εκατοστά), και μετά αφαίρεσε από τον κύκλο έναν τομέα περίπου 90 μοιρών.
Τα πτερύγια:
Η ευστάθεια ενός πυραύλου εξαρτάται από το πού βρίσκεται το κέντρο βαρύτητας σε σχέση με το κέντρο πίεσης. Για έναν ευσταθή πύραυλο, το κέντρο βαρύτητας θα πρέπει να βρίσκεται πάντα μπροστά από το κέντρο πίεσης. Με απλά λόγια, το κέντρο πίεσης είναι το σημείο στο οποίο το σύνολο όλων των δυνάμεων αντίστασης επιδρούν.
Αν το κέντρο πίεσης είναι μπροστά από το κέντρο βαρύτητας, θα δημιουργηθεί μία ροπή καμπής, που θα κάνει τον πύραυλο να αναποδογυρίσει εν μέσω πτήσης. Γι’ αυτό και συνήθως έρμα εφαρμόζεται/τοποθετείται στη μύτη του κώνου.
Αν η σχετική απόσταση ανάμεσα στο κέντρο βαρύτητας και το κέντρο πίεσης είναι πολύ μεγάλη, είτε γιατί πολύ μεγάλη μάζα έχει τοποθετηθεί στο μπροστινό μέρος του πυραύλου η γιατί τα πτερύγια είναι πολύ μεγαλύτερα από το κανονικό, ο πύραυλος θα είναι πιο ευαίσθητος στον άνεμο.
Για να εκτοξεύσεις τον πύραυλο, θα χρειαστείς έναν προωθητή/εκτοξευτή, τον οποίο για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να κατασκευάσει ο δάσκαλος. Υπάρχουν πολλοί τύποι εκτοξευτών, αλλά όλοι βασικά είναι ένας σταθερός σωλήνας με τα ίδια τρία τμήματα.
Θα συνιστούσαμε να κατασκευάσετε έναν γερό εκτοξευτή από μεταλλικούς σωλήνες, με έναν ρυθμιζόμενο σωλήνα εκτόξευσης. Αυτό επιτρέπει αναπαραγόμενες εκτοξεύσεις, με διαφορετικές γωνίες ανύψωσης. Στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Κατασκήνωση, χρησιμοποιήσαμε ένα σύστημα εκτόξευσης στο οποίο αντλήσαμε αέρα σε ένα σύστημα χάλκινων σωλήνων χρησιμοποιώντας έναν φτηνό συμπιεστή αέρος, ένα γερό και σταθερό σύστημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά. Για να κατεβάσετε οδηγίες, κοιτάξτε παρακάτωw1. Ένας γερός εκτοξευτής μπορεί να κατασκευαστεί επίσης και από PVC, χρησιμοποιώντας υλικά που εύκολα βρίσκεις σε μαγαζιά με είδη κιγκαλερίας, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδαw2 της NASA.
Όταν εκτοξεύεις τον πύραυλό σου, παρατήρησε ότι η υψηλότερη πίεση του αέρα δεν οδηγεί αναγκαστικά σε καλύτερες επιδόσεις πτήσης. Αυτό συμβαίνει γιατί η αεροδυναμική αντίσταση στον πύραυλο αυξάνεται με την ταχύτητα . τα πτερύγια του πυραύλου μπορεί να παραμορφωθούν, αυξάνοντας την αντίσταση και μειώνοντας την απόδοση.
Πριν να αποφασίσουν με ποια γωνία θα εκτοξεύσουν τον πύραυλό τους, οι μαθητές θα πρέπει να σκεφτούν πως η γωνία ανύψωσης επηρεάζει την συνολική διανυόμενη απόσταση και το απόγειο του πυραύλου (το υψηλότερο σημείο πάνω από το έδαφος).
Η ασφάλεια είναι σημαντική όταν εκτοξεύεις πυραύλους. Οι μαθητές θα πρέπει να φορούν γυαλιά ασφαλείας και να στέκονται πάντα πίσω από τον εκτοξευτή για να μην χτυπηθούν από τους χάρτινους πυραύλους. Όταν χρησιμοποιείς έναν συμπιεστή για τον εκτοξευτή, πρόσεξε να μην ξεπεράσεις το όριο πίεσης, που θα μπορούσε να προκαλέσει μέρη του εκτοξευτή να διαλυθούν η να πάθουν ρήξη. Το ακριβές όριο θα εξαρτηθεί από τα υλικά που θα χρησιμοποιήσεις: ο χάλκινος εκτοξευτής που κατασκευάσαμε στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Κατασκήνωσηw1 μπορούσε να αντέξει περισσότερο από 8.3 bar (120 psi) πίεσης. Ο PVC εκτοξευτήςw2 της NASA περιορίζεται στα 2.0 bar (30 psi).
Μετά την εκτόξευση, οι μαθητές μπορούν να αναλύσουν την τροχιά του πυραύλου για να υπολογίσουν το μέγιστο ύψος (απόγειο) στο οποίο φτάνει ο πύραυλος και επίσης την αρχική του ταχύτητα. Για να εκτελέσουν την ανάλυση της τροχιάς, πρέπει να γίνουν μερικές μετρήσεις πριν από την εκτόξευση (δες το Σχήμα 2):
Η αρχική ταχύτητα του πυραύλου (ν0) μπορεί τώρα να εκφραστεί με γνωστές μεταβλητές, εισάγοντας τις εκφράσεις για τον χρόνο t0 (Εξίσωση 6) και την επιτάχυνση a (Εξίσωση 4) στην εξίσωση για την αρχική ταχύτητα (Εξίσωση 1):
Υποθέτουμε ότι ο πύραυλος έχει παραβολική διαδρομή πτήσης, και αυτό μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την εξίσωση της τροχιάς του πυραύλου.
όπου g είναι η σταθερά της βαρύτητας.
Κάθε πύραυλος θα μπορεί πιθανόν να εκτοξευτεί μόνο μία φορά, καθώς οι μύτες των κώνων συνήθως καταστρέφονται κατά την προσγείωση. Παρόλα αυτά, αν οι πύραυλοι παραμείνουν άθικτοι, οι μαθητές μπορούν να επαναλάβουν το πείραμα και ίσως να μεταβάλουν την γωνία εκτόξευσης.
Με βάση τα αποτελέσματά τους, οι μαθητές μπορούν να συζητήσουν τις παρακάτω ερωτήσεις:
Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Κατασκήνωση εστιάζει σε θέματα σημαντικά για την βιομηχανία του διαστήματος, παρακινώντας και εμπνέοντας νέους μαθητές δείχνοντάς τους πως οι θεωρητικές ιδέες μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή στην πράξη.
Κατά την διάρκεια της μίας βδομάδας κατασκήνωσης στο Πεδίο Εκτοξεύσεως Πυραύλων Andøya στην Νορβηγία, στην πιο βόρεια μόνιμη βάση εκτόξευσης στον κόσμο, 24 μαθητές με ηλικίες 17-20 αντιμετωπίζονται σαν πραγματικοί επιστήμονες πυραύλων, χρησιμοποιώντας επιστημονικό εξοπλισμό και λύνοντας ανώτερα προβλήματα, χωρισμένοι σε παγκόσμιες ομάδες.
Κάθε ομάδα αναλαμβάνει μία διαφορετική πτυχή της επιστήμης των πυραύλων όπως τον σχεδιασμό του συστήματος, τα πειραματικά όργανα, τη συναρμολόγηση ωφέλιμου φορτίου η τηλεμετρία, και όλοι δουλεύουν με κοινό σκοπό την εκτόξευση ενός ‘σταθερού πυραύλου’ που θα μεταφέρει όργανα. Οι συμμετέχοντες επίσης παρακολουθούν διαλέξεις από μερικούς από τους καλύτερους Ευρωπαίους επιστήμονες, πάνω σε θέματα που καλύπτουν το φάσμα από την φυσική των πυραύλων ως το Βόρειο Σέλας. Μερικές διαλέξεις συμπληρώνονται με συναρπαστικές πρακτικές δραστηριότητες, όπως η κατασκευή του χάρτινου πυραύλου που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο.
Οι μαθητές που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για να συμμετάσχουν στην κατασκήνωση του 2012 (24 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2012) θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδαw3 η να στείλουν ένα email στο contact@spacecamp.no.
Υπάρχει επίσης ένα βίντεο στο YouTube: www.youtube.com/watch?v=eNFfK5uo6D0
Μπορείτε ακόμη και να αγοράσετε ένα έτοιμο κουτί με όλα τα κομμάτια που χρειάζεστε (παρόλο που πρέπει να ξέρετε ότι όλα τα υλικά είναι σύμφωνα με τα αμερικάνικα πρότυπα, και έτσι μπορεί να μην είναι συμβατά με ευρωπαϊκά κομμάτια). δείτε το www.makershed.com η χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο: http://tinyurl.com/75vdss4
Tranfield E (2011) Building a space habitat in the classroom. Science in School 19: 43-49. www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat
Rau M (2011) Fizzy fun: CO2 in primary school science. Science in School 20: 24-29. www.scienceinschool.org/2011/issue20/co2
Η κατασκευή και εκτόξευση πυραύλων είναι σίγουρα μία μοναδική εμπειρία που οι μαθητές μπορούν να απολαύσουν μαζί με τους συμμαθητές τους. Είναι ένας τρόπος για να συγχωνεύσουν την παλιά με την σύγχρονη επιστήμη, καθώς πρότυπες εξισώσεις και θεωρίες εφαρμόζονται σε προχωρημένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην εξερεύνηση του διαστήματος.
Η δραστηριότητα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο θα μπορούσε σίγουρα να δημιουργήσει μεγάλο ενθουσιασμό ανάμεσα στους μαθητές των σχολείων, οι περισσότεροι από τους οποίους θα έβαζαν τα δυνατά τους για να κατασκευάσουν τον καλύτερο δυνατόν πύραυλο. Πριν να προσπαθήσουν να κατασκευάσουν τον πύραυλό τους, θα πρέπει να διερευνήσουν και συζητήσουν πως το σχήμα, οι διαστάσεις και τα υλικά θα επηρεάσουν το βεληνεκές, το απόγειο και τον χρόνο της διαδρομής του πυραύλου. Μετά το τέλος της δραστηριότητας, μια καινούργια διάσταση στην συζήτηση, μεταποίηση και εκτίμηση μπορεί να εξερευνηθεί, με τους μαθητές να συζητούν τα προσωπικά τους αποτελέσματα με ολόκληρη την τάξη και βλέποντας ποιες μέθοδοι και μοντέλα λειτουργούν καλύτερα και γιατί. Επιπλέον, μπορούν να προσπαθήσουν να βελτιώσουν το μοντέλο τους και να ξαναδοκιμάσουν τις υποθέσεις τους.
Μερικά θέματα, όχι όλα επιστημονικά, μπορούν να συζητηθούν στην τάξη, πριν η μετά την δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των:
Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει μια μεγάλη κλίματα θεμάτων φυσικής ιδανικά για ηλικίες 13-16, και επίσης περιλαμβάνει έννοιες φυσικής, εξισώσεις και μαθηματικά κατάλληλα για μαθητές ηλικίας 16+. Οι δάσκαλοι μπορούν να προσαρμόσουν τους μαθηματικούς υπολογισμούς ανάλογα με το επίπεδο της τάξης τους. Τα εμπλεκόμενα θέματα είναι η βαρύτητα και η ταχύτητα διαφυγής . η ευστάθεια και το κέντρο βαρύτητας. η κίνηση του βλήματος. η αντίσταση του αέρα σε σχέση με την μάζα και το σχήμα του πυραύλου. η διατήρηση της ορμής και της ενέργειας κατά την διάρκεια της εκτόξευσης. και οι ιδιότητες των υλικών.
Catherine Cutajar, Μάλτα
Κατασκευή του εκτοξευτή πυραύλου (Word)
Κατασκευή του εκτοξευτή πυραύλου (Pdf)
Download this article as a PDF