Презентация. КОлебательная система под действием внешних сил

  • Презентации учебные
  • pptx
  • 03.12.2018
Публикация на сайте для учителей

Публикация педагогических разработок

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

Презентация по курсу физики 11 класса. В презентации показано как изменяются колебания в колебательных системах если на них действуют постоянные силы. На примере пружинного маятника под действием силы тяжести. Разобрано решение задачи на нахождение нового положение равновесия. Рекомендуется при рассмотрении темы "Колебания"
Иконка файла материала Колебательная система под действием внешних сил.pptx
КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ СИЛ, НЕ ЗАВИСЯЩИХ ОТ ВРЕМЕНИ Физика 10 класс ГБОУ РО «Таганрогский педагогический лицей- интернат»
Затухающие колебания Силы трения, направленные противоположно перемещению маятника, совершают отрицательную работу, уменьшая его механическую энергию.
Затухающие колебания Затухающие колебания – колебания, амплитуда которых уменьшается с течением времени.
Затухающие колебания При увеличении силы трения колебания становятся апериодическими т.е. не имеющими периода.
Затухающие колебания Специальным устройством для гашения колебаний кузова автомобиля на неровной дороге является амортизатор
Статическое смещение Пусть на тело действует постоянная сила F0           0 x0 Статическое смещение (x0) – изменение положения равновесия колебательной системы под действием постоянной силы
Nota Bene! (NB) Характеристики свободных колебаний возникающих в системе, находящейся под действием постоянной силы, оказываются такими же, как и в ее отсутствие!!!     Единственное отличие состоит в том, что колебания возникают и происходят относительно нового положения равновесия.
Nota Bene! (NB) Для математического маятника не выполняется!
Отклонение от положения равновесия горизонтального   пружинного маятника изменяется с течением времени по закону (м). Найдите статическое смещение, амплитуду и период колебаний маятника. Дано Для нахождения статического смещения используем формулу половинных углов (тригонометрия): Найти x0 A T     Получаем:   Тогда при t=0 x0=0,02 м A=xmax=0,02 м ω = 2π с-1   x0 xmax ω