. Величины, характеризующие колебательное движение

  • Презентации учебные
  • ppt
  • 29.04.2018
Публикация в СМИ для учителей

Публикация в СМИ для учителей

Бесплатное участие. Свидетельство СМИ сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Колебательные системы – это системы тел, которые способны совершать свободные колебания. Одним из видов таких систем являются маятники. Маятники – твердые тела, совершающие под действием приложенных сил колебания около неподвижной точки или вокруг оси.Возьмем два одинаковых маятника. Сравним их колебания. Для описания колебательного движения недостаточно использовать такие параметры как скорость, время, перемещение и ускорение. Необходимо ввести новые параметры, характеризующие периодичность повторения движений. Оба этих маятника отклоняются влево и вправо от положения равновесия. В чем отличие в их движениях? В первом случае шар откланяется от положения равновесия на больше расстояние. Физическая величина, которая характеризует наибольшее (по модулю) отклонение колеблющегося тела от положения равновесия, называется амплитудой. Амплитуду обозначают буквой А. Основная единица измерения - метр. Для первого маятника амплитуда равна дугам О1А1 и О1В1. Для второго маятника амплитуда равна дугам О2А2 и О2В2. При более подробном рассмотрении понятия «амплитуда» – пользуются методом, который мы уже несколько раз использовали. Рассматривают такие малые колебания, при которых вместо дуги АВ, можно рассматривать полухорду СВ. То есть траекторию движение можно считать прямолинейной.
Иконка файла материала 24. Величины, характеризующие колебательное движение.ppt
O x Колебательные системы — это системы тел, которые способны совершать свободные колебания.
Маятники — твёрдые тела, совершающие под действием приложенных сил колебания около неподвижной точки или вокруг оси.
2 0 1 Пружинный маятник Нитяной маятник
O O A1 A2
O O A1 O1 A2 O2
O O A1 B1 O1 A2 O2 B2
O A1 O1 B1 A— амплитуда колебания [A] = 1 м Амплитуда колебания — физическая величина, характеризующая наибольшее (по модулю) отклонение колеблющегося тела от положения равновесия.
O O B1 A1 O1 А = О1А1 = О1В1 A2 B2 А = О2А2 = O2 О2В2
Траекторию движения можно считать прямолинейной. C A B
Полное колебание O A1 B1 O1
Полное колебание O A1 B1 O1
Полное колебание O A1 B1 O1
Полное колебание O A1 B1 O1
Полное колебание O A1 B1 O1
O A1 B1 O1 T— период колебания [T] = 1 c Период колебания — это промежуток времени, за который тело совершает полное колебание.
Рассмотрите движение двух маятников. В каком случае период больше? O O A1 B1 O1 A2 O2 B2
Маятник совершил 10 полных колебаний за 20 с. За какой промежуток времени он совершит одно полное колебание? O A1 B1 O1 где — число колебаний — время, за которое, были совершены колебания
O A1 B1 O1 ν— частота [ν] = 1 Гц Частота — число колебаний в единицу времени.
Немецкий физик. Занимался исследованием электромагнитных волн. Генрих Герц 1857–1894 гг.
Маятник совершил 15 колебаний за 5 секунд. Сколько колебаний он совершит за 1 секунду? O A2 O2 B2 где — число колебаний — время, за которое, были совершены колебания
Взаимосвязь периода и частоты Чтобы найти период колебания нужно одну секунду разделить на число колебаний в эту Чтобы найти частоту секунду. колебаний, необходимо одну секунду разделить на период колебаний.
10 см Физическ величина ая L, см N t, с ν, Гц T, c Оп ыт №1 10 20 13 1,5 0,6 6 Опы т №2 20 20 20 1 1 Оп ыт №3 40 20 30 0,6 6 1,5
20 см Физическ величина ая L, см N t, с ν, Гц T, c Оп ыт №1 10 20 13 1,5 0,6 6 Опы т №2 20 20 20 1 1 Оп ыт №3 40 20 30 0,6 6 1,5
40 см Физическ величина ая L, см N t, с ν, Гц T, c Оп ыт №1 10 20 13 1,5 0,6 6 Опы т №2 20 20 20 1 1 Оп ыт №3 40 20 30 0,6 6 1,5
Частота и период свободных колебаний нитяного маятника зависят от длины его нити.
10 см 20 см 40 см Чем больше длина нити маятника, тем больше период колебаний и меньше частота.