실생활 포물선 예제

포물선은 늘어난 U 자 모양의 기하학적 형태입니다. 원뿔을 단면으로 만들 수 있습니다. Menaechmus는 포물선의 수학 방정식이 다음과 같이 표현된다는 것을 결정했습니다.

y = x ^ 2

TL; DR (너무 김; 읽지 않음)

포물선은 자연이나 인공물에서 볼 수 있습니다. 던지는 야구 공의 ​​길에서 위성 접시, 분수에 이르기까지이 기하학적 모양이 널리 퍼져 있으며 빛과 전파를 집중시키는 데 도움이되기도합니다.

매일 포물선 

포물선은 실제로 인공물뿐만 아니라 자연의 모든 곳에서 볼 수 있습니다. 분수를 고려하십시오. 분수대에 의해 공중으로 쏜 물은 포물선 경로로 다시 떨어집니다. 공중으로 던진 공도 포물선 경로를 따릅니다. 갈릴레오는 이것을 증명했습니다. 또한 롤러 코스터를 타는 사람이라면 누구나 트랙의 포물선이 만들어내는 상승과 하강에 익숙 할 것입니다.

건축 및 엔지니어링의 포물선

건축 및 엔지니어링 프로젝트조차도 포물선의 사용을 보여줍니다. 포물선 모양은 포물선과 쌍곡선이있는 구리 지붕을 자랑하는 1962 년에 지어진 런던의 구조물 인 The Parabola에서 볼 수 있습니다. 캘리포니아 샌프란시스코의 유명한 금문교에는 측면 스팬이나 타워의 양쪽에 포물선이 있습니다.

Parabolic Reflectors를 사용하여 빛의 초점을 맞추기

포물선은 또한 빛을 집중해야 할 때 일반적으로 사용됩니다. 수세기 동안 등대는 방출 할 수있는 빛에 많은 변형과 개선을 거쳤습니다. 평평한 표면은 선원에게 유용하기에는 빛을 너무 많이 산란 시켰습니다. 구형 반사경은 밝기를 증가 시켰지만 강력한 빔을 제공 할 수 없었습니다. 그러나 포물선 모양의 반사경을 사용하면 먼 거리에서 볼 수있는 빔에 빛을 집중시키는 데 도움이되었습니다. 최초의 포물선 형 등대 반사경은 1738 년 스웨덴에서 등대의 기초가되었습니다. 낭비되는 빛을 줄이고 포물선의 표면을 개선하기 위해 시간이 지남에 따라 다양한 버전의 포물선 형 반사기가 구현됩니다. 결국 유리 포물선 반사경이 선호되었고 전등이 도착했을 때이 조합은 등대 빔을 제공하는 효율적인 방법임이 입증되었습니다.

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헤드 라이트에도 동일한 과정이 적용됩니다. 1940 년대부터 1980 년대까지 봉인 된 빔 유리 자동차 헤드 라이트는 포물선 반사경과 유리 렌즈를 사용하여 전구에서 나오는 빛의 광선을 집중시켜 운전자의 가시성을 높였습니다. 나중에 더 효율적인 플라스틱 헤드 라이트는 렌즈가 필요하지 않은 방식으로 성형 될 수있었습니다. 이 플라스틱 반사경은 오늘날 헤드 라이트에 일반적으로 사용됩니다.

포물선 반사경을 사용하여 빛을 집중시키는 것은 이제 태양 광 발전 산업에 도움이됩니다. 평평한 태양 광 시스템은 태양의 빛과 자유 전자를 흡수하지만 집중하지는 않습니다. 그러나 곡선 형 태양 광 거울은 태양 광을 훨씬 더 효율적으로 집중시킬 수 있습니다. 거대한 곡선의 거울은 거대한 Gila Bend 포물선 형 트로프 태양 광 시설 인 Solana를 구성합니다. 태양 광은 매우 높은 열을 생성하는 방식으로 포물선 거울 모양에 의해 집중됩니다. 이것은 각 거울의 홈에서 합성 오일 튜브를 가열하여 전력을 위해 증기를 생성하거나 나중에 에너지를 저장하기 위해 거대한 용융 염 탱크에 저장 될 수 있습니다. 이 거울의 포물선 모양은 더 많은 에너지를 저장하고 만들어 공정을 더 효율적으로 만듭니다.

우주 비행의 포물선

반짝이는 로켓 발사의 원호는 아마도 포물선의 가장 놀라운 예를 제공 할 것입니다. 로켓 또는 기타 탄도 물체가 발사되면 포물선 경로 또는 궤적을 따릅니다. 이 포물선 궤적은 수십 년 동안 우주 비행에서 사용되었습니다. 실제로 비행기는 포물선을 타고 비행하여 무중력 환경을 만들 수 있습니다. 특수 비행기는 가파른 각도로 비행하여 더 높은 중력 경험을 제공 한 다음 자유 낙하라고 불리는 곳으로 떨어지며 무중력 경험을 제공합니다. 실험 테스트 파일럿 인 Chuck Yeager는 이러한 테스트를 거쳤습니다. 이것은 인간 조종사들과 우주 비행 및 다양한 중력에서의 비행에 대한 내성, 저 중력 또는 무중력이 필요한 실험을 수행하는 데 엄청난 연구를 제공했습니다. 이러한 포물선 비행은 우주 자체에서 모든 실험을 수행 할 필요가 없으므로 비용을 절약합니다.

포물선의 다른 용도

위성 접시를 고려하십시오. 이 구조는 포물선 모양으로 전파의 반사와 집중을 허용합니다.

빛이 구부러 질 수있는 것과 같은 방식으로 전자도 구부러 질 수 있습니다. 전자 빔은 홀로그램 필름을 통해 보내지고 포물선 방식으로 장벽 주위로 구부러 질 수 있음이 발견되었습니다. 이들은 에어리 빔이라고 불리며 희미 해 지거나 회절하지 않습니다. 이러한 빔은 이미징에 유용 할 수 있습니다.

우주 비행 및 자동차 헤드 라이트에서 다리와 놀이 공원에 이르기까지 포물선을 어디에서나 볼 수 있습니다. 포물선은 우아한 기하학적 모양 일뿐만 아니라 그 기능적 능력은 여러면에서 인류를 돕습니다.

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