Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Превращение энергии при механических колебаниях

Содержание

Слайд 2

Механические колебания – это движения, которые точно или приблизительно повторяются через одинаковые промежутки времени. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ.

Механические колебания – это движения, которые точно или приблизительно повторяются

через одинаковые промежутки времени.

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ.

Слайд 3

При механических колебаниях кинетическая и потенциальная энергии периодически изменяются. Число полных

При механических колебаниях кинетическая и потенциальная энергии периодически изменяются.
Число полных

колебаний в единицу времени называют частотой ν=n/t.
Слайд 4

Вынужденные — колебания, протекающие в системе под влиянием внешнего периодического воздействия.

Вынужденные — колебания, протекающие в системе под влиянием внешнего периодического воздействия.

Примеры: листья на деревьях, поднятие и опускание руки. При вынужденных колебаниях может возникнуть явление резонанса.
Свободные (или собственные) — это колебания в системе под действием внутренних сил после того, как система выведена из состояния равновесия (в реальных условиях свободные колебания всегда затухающие). Простейшими примерами свободных колебаний являются колебания груза, прикреплённого к пружине, или груза, подвешенного на нити.

КОЛЕБАНИЯ.СВОБОДНЫЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Слайд 5

Слайд 6

РЕЗОНАНС

РЕЗОНАНС

Слайд 7

Явление резонанса наблюдается в самых разных физических процессах. Например, звуковой резонанс.

Явление резонанса наблюдается в самых разных физических процессах. Например, звуковой резонанс.

Возьмём гитару. Само по себе звучание струн гитары будет тихим и почти неслышным. Однако струны неспроста устанавливают над корпусом – резонатором. Попав внутрь корпуса, звук от колебаний струны усиливается, а тот, кто держит гитару, может почувствовать, как она начинает слегка «трястись», вибрировать от ударов по струнам. Иными словами, резонировать.

Примеры резонанса

Слайд 8

В положении равновесия кинетическая энергия имеет максимальное значение, а потенциальная энергия

В положении равновесия кинетическая энергия имеет максимальное значение, а потенциальная энергия

минимальна. Увеличение кинетической энергии происходит за счет уменьшения запаса потенциальной энергии маятника в результате уменьшения расстояния от поверхности Земли.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЯХ.

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkf/119-l13f https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0 https://www.calc.ru/Svobodnyye-Kolebaniya.html https://zaochnik.ru/blog/rezonans-v-fizike-dlya-chajnikov/ http://lib.alnam.ru/book_dph.php?id=64 Источники:

http://infofiz.ru/index.php/mirfiziki/fizst/lkf/119-l13f
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://www.calc.ru/Svobodnyye-Kolebaniya.html
https://zaochnik.ru/blog/rezonans-v-fizike-dlya-chajnikov/
http://lib.alnam.ru/book_dph.php?id=64

Источники:

Слайд 12

Билет №15 ЭЛЕКТРИЧЕЧКИЙ ТОК. РАБОТА И МОЩНОСТЬ В ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА.ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЦЕПИ.

Билет №15 ЭЛЕКТРИЧЕЧКИЙ ТОК. РАБОТА И МОЩНОСТЬ В ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА.ЗАКОН ОМА ДЛЯ

ПОЛНОЙ ЦЕПИ.
Слайд 13

Это упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц под действием электрического поля. Частицами

Это упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц под действием электрического поля. Частицами

могут быть: электроны, протоны, ионы
Такими носителями могут являться: в металлах — электроны, в электролитах — ионы (катионы и анионы), в газах — ионы и электроны, в вакууме при определённых условиях — электроны,

ЭЛЕКТРИЧЕЧКИЙ ТОК

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Работа тока- это работа электрического поля по переносу электрических зарядов вдоль

Работа тока- это работа электрического поля по переносу электрических зарядов вдоль

проводника;
МОЩНОСТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА-
отношение работы тока за время t к этому интервалу времени.

РАБОТА И МОЩНОСТЬ В ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Закон Ома для полной цепи - сила тока в цепи пропорциональна

Закон Ома для полной цепи - сила тока в цепи пропорциональна

действующей в цепи ЭДС и обратно пропорциональна сумме сопротивлений цепи и внутреннего сопротивления источника.

ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЦЕПИ.

Слайд 20

Слайд 21

Если внешнее сопротивление замкнутой цепи равно нулю, то такой режим источника тока называется коротким замыканием.

Если внешнее сопротивление замкнутой цепи равно нулю, то такой режим источника

тока называется коротким замыканием.