下面的曲线显示了火星科学实验着陆的结果。 从结果中可以清楚地看出,模型教育数据记录器落在地毯上产生的痕迹非常高(大电压=大力),如图4所示,但持续时间短。 然而,当气球低于模型时,迹线(如图5所示)非常低(低电压=低力)但持续时间很长。


问题的答案 Q1。力量将低于没有气球的力量,但是力量作用的时间将更长。 Q2。您需要低输出电压(低力)才能获得缓冲着陆。航天器上的小型部队可能对其及其科学设备造成的损害要小得多。冲击力小也意味着减速度小得多,再次减轻可能造成的损害。 Q3。你会想要一个很长的冲击时间,因为这会减少减速。 Q4。随着坠落高度的降低,航天器在撞击时的动量会减小,因此,在撞击时,如果撞击时间大致相似,则撞击力(输出电压)会更小(力量=动量变化率)。或者,从从加速角度来看,航天器的速度会减小,因此,如果冲击时间与之前大致相似,速度的变化会减小,减速度会减小,冲击力也会减小。 Q5。质量较小时,航天器在撞击时的动量会减小,因此,在撞击时,如果撞击时间大致相似,则撞击力(输出电压)会更小(力量=动量变化率)。或者,从加速度看从角度来看,如果冲击时间与之前的冲击时间大致相似,但冲击速度的变化相同,则减速度将保持不变。但是,质量越小,冲击力就越小。
技术人员的笔记 以下项目是构建Beagle 2着陆器模型所必需的: 1力传感器FSG15N1A(Farnel InOne 721-6671) 1个力传感器安装支架(Farnel InOne 721-6683) 塑料落水管(Marley 68 mm RPH252BX) Quickset水泥 2 4 mm插座红色(JPR 705-230) 2 4 mm插座黑色(JPR 705-231) 1 1N4001二极管(JPR 1N4001) 1个PP3电池夹(JPR 440-006) 1 9 V PP3碱性电池* 1 4 mm插头红色(JPR 706-197) 1 4 mm插头黑色(JPR 706-198) 1插座外壳4路(JPR 710-604) 压接端子(JPR 710-660) 细连接线 小螺丝眼 小Plastiplug 毛圈夹适合PP3电池 为了适应反击摊位老板而不断推销 薄木或塑料杆固定绳 苯乙烯板材2毫米* 10厘米* 10厘米(W爱好或当地模型店) 串 螺丝 黄色油漆 *指定的电源电压介于10 V dc和12 V dc之间,但发现9 V PP3碱性电池工作正常。
施工方法 锯掉两段长2.5厘米,长3.5厘米的塑料落水管,制成模型模具。在模具内部周围放一点油或肥皂溶液。将它们放入托盘中,倒入快速固化的水泥中并使其干燥。

通过在一点处仔细地锯切塑料侧面,从模具中释放模型。在水泥圆柱上钻孔,如图1所示,并将圆柱体涂成黄色。将一个小的Plastiplug安装到每个的后部/顶部,并将螺丝钉安装到这些中。将另一个小型Plastiplug安装到用于连接传感器安装支架的孔中,用力传感器将支架拧紧到位。将四根长度均为50厘米的薄绝缘引线压接到压接端子上,并将后者插入插座外壳中。将电线穿过水泥圆筒中的外孔并穿过螺丝眼。将插座外壳推到力传感器上。

如上图2所示构建传感器平台,并将引线焊接到相应的插座,将1N4001二极管连接到9 V电池线,其带(阴极端)距离红色4 mm插槽最远。该二极管可防止与力传感器的反向电池连接。下面的图3显示了与力传感器的连接。

最后,将一根40厘米长的绳子系在螺丝眼上,然后将其穿过平台的中心孔并系在一根薄塑料或木杆上以固定它。将Terry夹子拧到平台下面。将适当的红色和黑色4毫米插头连接到PP3电池夹。
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