Aerodynamica feiten en werkbladen

Aërodynamica is de manier waarop lucht rond dingen beweegt. De regels van aerodynamica leggen uit hoe een vliegtuig kan vliegen. Alles wat door de lucht beweegt, reageert op aerodynamica. Een raket die van het lanceerplatform schiet en een vlieger in de lucht reageren op aerodynamica. Aerodynamica werkt zelfs in op auto's, aangezien lucht rond auto's stroomt.



Zie het feitenbestand hieronder voor meer informatie over de aerodynamica of u kunt ons 27 pagina's tellende Aerodynamica-werkbladpakket downloaden voor gebruik in de klas of thuis.

Belangrijkste feiten en informatie

GESCHIEDENIS VAN AERODYNAMICA

  • Aerodynamica was bekend, maar werd in de begintijd niet als exacte wetenschap bestudeerd. De beroemde legendes van Icarus en Daedalus toonden aan dat de oude Grieken en onze voorouders dit concept gebruikten.
  • Al snel werden de fundamentele concepten van aerodynamica, zoals continuüm, weerstand en druk geïntroduceerd door Aristoteles en Archimedes .
  • in 1726, Meneer Isaac Newton componeerde een theorie van luchtweerstand, waardoor hij de vader van aerodynamica werd.
  • In 1738, Nederlands-Zwitserse wiskundige Daniel Bernoulli beschreef de relaties tussen druk, dichtheid en stroomsnelheid in zijn paper Hydrodynamica. Zijn principe biedt een methode om aerodynamische lift te berekenen.
  • in 1757, Leonhard Euler publiceerde zijn vergelijking voor het berekenen van de samendrukbare en onsamendrukbare stromen van vloeistoffen. Het wordt beschouwd als een van de moeilijkst op te lossen vergelijkingen van vloeistoffen.
  • Toen, in 1799, identificeerde Sir George Cayley de vier krachten van de aerodynamische vlucht: gewicht, lift, weerstand en stuwkracht, en de relaties daartussen.
  • 72 jaar later bouwde Francis Herbert Wenham de eerste windtunnel, waardoor hij de precieze krachten van aerodynamische krachten kon berekenen.
  • De demonstratie van de eerste vlucht inspireerde veel wetenschappers tot het creëren van onafhankelijke theorieën over de circulatie van de vloeistofstroom om op te heffen. Ze raakten geïnteresseerd in de samendrukbaarheid van lucht bij snelheden die dichter bij of hoger waren dan de geluidssnelheid. Toen werd in 1947 de supersonische vluchtbarrière doorbroken met het Bell X-1-vliegtuig.

HOE HET WERKT

  • Ingenieurs passen de principes van aerodynamica toe op de ontwerpen van veel verschillende dingen, waaronder bruggen en gebouwen. De primaire toepassing van aerodynamica is echter op de productie van vliegtuigen en auto's.
  • De vier vliegkrachten zijn weerstand, lift, stuwkracht en gewicht. Deze krachten zorgen ervoor dat het object sneller of langzamer beweegt en op en neer beweegt. De uitgeoefende kracht verandert hoe het object door de lucht beweegt.
  • Optillen - Lift is het tegenovergestelde van gewicht, omdat het iets omhoog laat bewegen. Alles wat vliegt, moet een lift hebben die meer kracht heeft dan het gewicht. Een heteluchtballon heeft bijvoorbeeld een lift omdat de lichtere hete lucht opstijgt en de ballon meevoert; de lift van een helikopter komt van de rotorbladen aan de bovenkant van de helikopter en de lift voor een vliegtuig komt van zijn vleugels.
  • Sleuren – Dit is een kracht die iets probeert te vertragen. Het is gemakkelijker om door lucht te lopen dan door water, omdat water meer weerstand veroorzaakt. Ook hebben de meeste ronde oppervlakken minder weerstand dan platte en hebben smalle oppervlakken minder weerstand dan brede.
  • Gewicht - Deze kracht komt van de zwaartekracht van de aarde die objecten naar beneden trekt. Een vliegtuig heeft iets nodig om in de tegenovergestelde richting van de zwaartekracht te duwen om te vliegen. De kracht van een duw hangt af van het gewicht van een voorwerp.
  • Stoot - Stuwkracht is het tegenovergestelde van weerstand. Het is de duw die iets naar voren brengt. Een vliegtuig kan vooruit blijven gaan als het meer stuwkracht dan weerstand heeft. Een klein vliegtuig krijgt bijvoorbeeld zijn stuwkracht van een propeller, terwijl een groter vliegtuig het van straalmotoren krijgt.

AERODYNAMICA: VLIEGTUIGEN vs. AUTO'S

  • Vliegtuigen – Een vliegtuig moet voldoende stuwkracht genereren om weerstandskrachten te overwinnen. Dit wordt bereikt met een motoraangedreven propeller of een straalmotor.
  • De kracht die ervoor zorgt dat een vliegtuig niet valt, wordt lift genoemd. Het kan worden gegenereerd door een vliegtuigvleugel. Door zijn vorm kan hij vliegen. De vleugels van vliegtuigen zijn aan de bovenkant gebogen en aan de onderkant platter om de lucht sneller over de bovenkant te laten stromen dan onder de bodem, zodat er minder luchtdruk op de vleugel is.
  • Lift voor vliegers komt ook uit een gebogen vorm. Zelfs zeilboten gebruiken dit concept. Het zeil van een boot is als een vleugel.
  • auto's – Het principe van auto-aërodynamica wordt grotendeels toegepast op auto's die snelheid nastreven, zoals raceauto's en auto's die zijn ontworpen voor ongedwongen snelheid.
  • Auto-ingenieurs verminderden de windweerstand om de snelheid te verhogen. Ze moesten de auto echter op de grond houden, dus om de controle over het stuur en het remmen te behouden, zijn auto's zo ontworpen dat de wind een neerwaartse kracht uitoefent naarmate hun snelheid toeneemt.
  • In feite verhoogt de grotere neerwaartse kracht de weerstand, wat op zijn beurt het brandstofverbruik verhoogt en de snelheid beperkt. Deze twee krachten moeten zorgvuldig worden afgewogen.

Aerodynamica-werkbladen

Dit is een fantastische bundel die alles bevat wat je moet weten over de aerodynamica op 27 diepgaande pagina's. Dit zijn kant-en-klare Aerodynamica-werkbladen die perfect zijn om studenten te leren over de aerodynamica, de manier waarop lucht rond dingen beweegt. De regels van de aerodynamica leggen uit hoe een vliegtuig kan vliegen. Alles wat door de lucht beweegt, reageert op aerodynamica. Een raket die van het lanceerplatform schiet en een vlieger in de lucht reageren op aerodynamica. Aerodynamica werkt zelfs in op auto's, aangezien lucht rond auto's stroomt.

Volledige lijst met meegeleverde werkbladen

  • Paper Plane-project
  • Aerodynamische stuwkracht
  • Aerodynamische Drag
  • Vliegende V!
  • Wat zorgt ervoor dat een vliegtuig omhoog gaat?
  • Aerodynamisch gewicht
  • Het Bernoulli-principe
  • De bewegingswetten van Newton
  • Krachten bundelen
  • Dynamische woordzoeker
  • Dynamische Woordmaker

Link/citeer deze pagina

Als u naar een van de inhoud op deze pagina op uw eigen website verwijst, gebruik dan de onderstaande code om deze pagina als de originele bron te vermelden.

Aerodynamica feiten en werkbladen: https://kidskonnect.com - KidsKonnect, 18 augustus 2020

Link verschijnt als Aerodynamica feiten en werkbladen: https://kidskonnect.com - KidsKonnect, 18 augustus 2020

Gebruik met elk leerplan

Deze werkbladen zijn speciaal ontworpen voor gebruik met elk internationaal curriculum. U kunt deze werkbladen ongewijzigd gebruiken of ze bewerken met Google Presentaties om ze specifieker te maken voor uw eigen vaardigheidsniveaus van leerlingen en leerplannormen.

Deel Het Met Je Vrienden: