Разделы презентаций


Свободные и вынужденные колебания

Содержание

Механические колебания – это движения, которые точно или приблизительно повторяются через определенные интервалы времени

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Свободные и вынужденные колебания
Подготовила преподаватель физики
Кашук Елена Борисовна

Свободные и вынужденные колебанияПодготовила преподаватель физикиКашук Елена Борисовна

Слайд 2Механические колебания – это движения, которые точно или приблизительно повторяются

через определенные интервалы времени

Механические колебания – это движения, которые точно или приблизительно повторяются через определенные интервалы времени

Слайд 3По характеру физических процессов в системе, которые вызывают колебательные движения,

различают три основных вида колебаний:
свободные
вынужденные
автоколебания

По характеру физических процессов в системе, которые вызывают колебательные движения, различают три основных вида колебаний:свободныевынужденныеавтоколебания

Слайд 4Вынужденные колебания – это колебания, которые происходят под действием внешней,

периодически изменяющейся силы.

Вынужденные колебания – это колебания, которые происходят под действием внешней, периодически изменяющейся силы.

Слайд 5Свободные колебания – это колебания, которые возникли в системе под

действием внутренних сил, после того, как система была выведена из

положения устойчивого равновесия.
Свободные колебания – это колебания, которые возникли в системе под действием внутренних сил, после того, как система

Слайд 6Автоколебаниями называются незатухающие колебания, которые могут существовать в системе без

воздействия на неё внешних периодических сил.
Маятниковые часы
Часы с балансиром.

Спусковой механизм

часов:
1 — балансир;
2 — анкерная вилка;
3 — спусковое колесо
Автоколебаниями называются незатухающие колебания, которые могут существовать в системе без воздействия на неё внешних периодических сил.Маятниковые часыЧасы

Слайд 7Колебательные системы

Колебательные системы

Слайд 8Колебательные системы

Колебательные системы

Слайд 9Условия возникновения колебаний
Наличие положения устойчивого равновесия, при котором равнодействующая сила

равна нулю.
Хотя бы одна сила должна зависеть от координат.
Наличие в

колеблющейся материальной точке избыточной энергии.
Если вывести тело из положения равновесия, то равнодействующая не равна нулю.
Силы трения в системе малы.
Условия возникновения колебанийНаличие положения устойчивого равновесия, при котором равнодействующая сила равна нулю.Хотя бы одна сила должна зависеть

Слайд 10Превращение энергии при колебательном движении
В неустойчивом равновесии имеем

Еп –- Ек-- Еп-- Ек -- Еп

Превращение энергии при колебательном движенииВ неустойчивом равновесии имеем  Еп –- Ек-- Еп-- Ек -- Еп

Слайд 11За полное колебание (колебательное движение, которое вновь повторяется, называют полным

колебанием)




Выполняется закон сохранения энергии.

За полное колебание (колебательное движение, которое вновь повторяется, называют полным колебанием) Выполняется закон сохранения энергии.

Слайд 12Параметры колебательного движения
Смещение х –отклонение колеблющейся точки от положения равновесия

в данный момент времени.

Параметры колебательного движенияСмещение х –отклонение колеблющейся точки от положения равновесия в данный момент времени.

Слайд 13Амплитуда хmax или А – наибольшее смещение от положения равновесия.

Амплитуда хmax или А – наибольшее смещение от положения равновесия.

Слайд 14Период Т – время одного полного колебания. Выражается в секундах.
Частота

- число полных колебаний за единицу

времени. Выражается в герцах(Гц).
Период Т – время одного полного колебания. Выражается в секундах.Частота     - число полных

Слайд 15Циклическая (круговая) частота колебаний – частота , равная числу колебаний

, совершаемых материальной точкой за

Циклическая (круговая) частота колебаний – частота , равная числу колебаний , совершаемых материальной точкой за

Слайд 16Свободные колебания пружинного маятника
Fx=-kx – закон Гука
Fx=max – второй закон

Ньютона
max=-kx, ax= - kx/m, k/m=const

уравнение свободных колебаний
пружинного маятника.
Свободные колебания пружинного маятникаFx=-kx – закон ГукаFx=max – второй закон Ньютонаmax=-kx, ax= - kx/m, k/m=const

Слайд 17Ускорение тела, колеблющегося на пружине , не зависит от силы

тяжести, действующей на это тело, но пропорционально смещению и направлено

в сторону равновесия.
Ускорение тела, колеблющегося на пружине , не зависит от силы тяжести, действующей на это тело, но пропорционально

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика