Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Превращение энергии при механических колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
Колебания – это любые процессы или движения, повторяющиеся через равные промежутки времени. Свободные колебания возникают в системе под действием ее внутренних сил после выведения из положения равновесия. Условия возникновения свободных колебаний: 1. После выведения системы из положения равновесия должна возникнуть сила, стремящаяся вернуть ее в положение равновесия; 2. Трение и сопротивление в системе должно быть достаточно мало. Гармонические колебания – это периодические изменения физической величины в зависимости от времени, происходящие по закону синуса или косинуса. Затухающие колебания – это колебания, происходящие при учете сил трения и сопротивления в системе. Амплитуда колебания (А) - это модуль наибольшего смещения тела от положения равновесия. Период колебания (Т) - это время одного полного колебания. Единица измерения – [c]. T = t /N, где t – время, N – число колебаний. Частота колебаний (ν) – это число колебаний в единицу времени. Единица измерения – [Гц]. ν = 1 /Т. Циклическая (круговая) частота (ω0) – это число колебаний за 2π секунд. Единицы измерения - [рад/c]. ω0 = 2π ν = 2π/Т. Уравнение гармонических колебаний x = A sin (ω0 t + φ0), x = A cos (ω0 t + φ0), φ - начальная фаза (единицы измерения - [рад]). Примеры гармонических колебаний служат колебания математического и пружинного маятников. Математический маятник – это материальная точка, подвешенная на длинной невесомой нерастяжимой нити. Схема сил, действующих на математический маятник, показана на рисунке. F = Fт + Fупр Для математического маятника циклическая частота колебаний ω0 = √g/l период колебаний Т = 2π√l/g, где l – длина нити, g – ускорение свободного падения. Рис.14.6
Пружинный маятник – это тело массой m, колеблющегося на пружине с коэффициентом жесткости k. Для пружинного маятника циклическая частота колебаний ω0 = √k / m, период колебаний Т = 2π√m / k. При последовательном соединении пружин, общий коэффициент жесткости кобщ = (k 1∙ k 2) /(k1 + k2). При параллельном соединении пружин, общий коэффициент жесткости kобщ = k1 + k2. Закон сохранения энергии при гармонических колебаниях: Еmax пот = Епот + Екин = Еmaxкин; где Еmax пот - максимальная потенциальная энергия, Епот - потенциальная энергия, Екин – кинетическая энергия, Еmaxкин - максимальная кинетическая энергия. Вынужденные колебания – это колебания, происходящие под действием внешней, периодически действующей силы. Для вынужденных колебаний характерно явление резонанса. Резонанс – это резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний при совпадении частоты действия внешней силы с частотой собственных колебаний системы. Увеличение амплитуды вынужденных колебаний при резонансе выражено тем отчетливее, чем меньше трение в системе. Кривая 2 на рисунке соответствует большему трению в системе, кривая 1 – меньшему трению. Рис. 14.12 Автоколебаниями называются колебания, являющиеся незатухающими из-за наличия нутри системы источника энергии. Системы, в котором существуют автоколебания, называются автоколебательными системами. При этом подача энергии к колебательной системе регулируется самой системой с помощью регулятора по каналу обратной связи. Механические колебания распространяются в упругих средах. Если какая – либо частица среды начинает колебаться, то из-за взаимодействия между частицами среды колебания начинают распространяться во все стороны, следовательно возникает волна. Волна – это колебания, распространяющиеся в пространстве с течением времени. Волна называется продольной, если колебания частиц происходит вдоль направления распространения волны. Продольные волны могут распространятся в твердой, жидкой и газообразной среде. Волна называется поперечной, если колебания частиц происходят перпендикулярно направлению распространению волны. Поперечные волны могут распространяться только в твердой среде. Длина волны (λ) – это расстояние между двумя ближайшими друг к другу точками, колеблющимися в одинаковых фазах. За один период волна распространяется в пространстве на расстояние, равное длине волны. λ = υ Т, где υ – скорость распространения волны. Уравнение гармонической волны выражает смещение частиц от положения равновесия S как функцию от времени t и координаты x: S = A cos [ ω(t - x/ υ) ], где υ – скорость распространения волны вдоль оси ОХ. Звук представляет собой механические колебания, распространяющиеся в форме продольной волны и имеющие частоту принимаемую ухом человека, т.е. от 16 Гц до 20000 Гц. Громкость звука определяется амплитудой, а высота – частотой колебаний. Задача. Тело брошено вертикально вверх со скоростью υ1=8м/с. На какой высоте потенциальная энергия тела будет равна кинетической энергии?
Билет № 6 (отдельно на листе) Задача. Груз массой 10кг падает с некоторой высоты и достигает поверхности Земли через 2,5с. Найти работу силы тяжести.
Билет № 7 (отдельно на листе) Задача. Подъемный кран, мощность двигателя которого 15кВт, равномерно поднимает груз со скоростью 1,5м/с. Определить массу груза.
Билет № 8 (отдельно на листе) Задача. На расстоянии r=1м от центра незаряженного металлического шара находится точечный заряд Q= 8,85·10-11Кл. Определите потенциал φ шара.
Date: 2016-11-17; view: 514; Нарушение авторских прав |