Свободные и вынужденные колебания. Динамика колебательного движения

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

сердце легкие

сердце

легкие

Слайд 4

Тема урока: «Свободные и вынужденные колебания. Динамика колебательного движения».

Тема урока: «Свободные и вынужденные колебания. Динамика колебательного движения».

Слайд 5

Механические 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 6

Основные виды колебаний свободные вынужденные называют колебания в системе под действием

Основные виды колебаний

свободные

вынужденные

называют колебания в системе под действием внутренних сил, после

того, как система была выведена из положения равновесия и предоставлена затем самой себе.

называют колебания тел под действием внешних периодически изменяющихся сил.

Слайд 7

Маятник – подвешенное на нити или закреплённое на оси тело, которое

Маятник – подвешенное на нити или закреплённое на оси тело, которое

может совершать колебания под действием силы тяжести

Математический (нитяной) - это материальная точка, подвешенная на невесомой и нерастяжимой нити.

Пружинный - тело, подвешенное на пружине и совершающее колебания под действием силы упругости пружины.

Виды маятников

Слайд 8

Слайд 9

Условия возникновения колебаний При выведении тела из положения равновесия в системе

Условия возникновения колебаний

При выведении тела из положения равновесия в системе возникать

сила, направленная к положению равновесия и, следовательно, стремящаяся возвратить тело в положение равновесия.
Трение в системе должно быть достаточно мало.
Слайд 10

Характеристики механических колебаний

Характеристики механических колебаний

Слайд 11

Амплитуда – модуль наибольшего смещения тела от положения равновесия. хmax или А Измеряется в метрах

Амплитуда – модуль наибольшего смещения тела от положения равновесия.

хmax или А


Измеряется в метрах

Слайд 12

Период Т – время одного полного колебания. Измеряется в секундах Период

Период Т – время одного полного колебания.
Измеряется в секундах

Период колебаний

Для

математического
маятника

Для пружинного
маятника

(Формула Гюйгенса)

Слайд 13

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

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

совершаемых материальной точкой за

Частота - число полных колебаний за единицу времени.

Измеряется в Герцах

Измеряется в радианах в секунду

Слайд 14

Мир колебаний Колебания – один из самых распространенных процессов в природе

Мир колебаний

Колебания – один из самых распространенных процессов в природе и

технике.
крылья насекомых и птиц в полете,
высотные здания и высоковольтные провода под действием ветра,
маятник заведенных часов и автомобиль на рессорах во время движения
уровень реки в течение года и температура человеческого тела при болезни.
Слайд 15

Галилео Галилей (1564-1642) Великий итальянский ученый – один из создателей точного

Галилео Галилей (1564-1642)

Великий итальянский ученый – один из создателей точного естествознания.


Однажды в церкви он наблюдал, как качалась огромная люстра, и засекал время по своему пульсу. Позже он открыл, что время, за которое происходит один взмах, зависит от длины маятника - время наполовину уменьшается, если укоротить маятник на три четверти.

Немного истории…

Слайд 16

Наиболее известным практическим использованием маятника является применение его в часах для

Наиболее известным практическим использованием маятника является применение его в часах для

измерения времени. Впервые это сделал голландский физик Х. Гюйгенс. Задачей о создании и совершенствовании часов, прежде всего маятниковых, учёный занимался почти сорок лет: с 1656 по 1693 г. Гюйгенс вывел формулу для определения периода колебаний математического маятника. До этого, время измеряли по истечению воды, горению факела или свечи.

Немного истории…

Слайд 17

Маятник Фуко В 1850 г. Ж. Фуко подвесил маятник под куполом

Маятник Фуко

В 1850 г. Ж. Фуко подвесил маятник под куполом высокого

здания так, что остриё маятника при качании оставляло след на песке, насыпанном на полу. Оказалось, что при каждом качении острие оставляет на песке новый след.

Таким образом, опыт Фуко показал, что Земля вращается вокруг своей оси.

Слайд 18

В начале опыт был выполнен в узком кругу, но так заинтересовал

В начале опыт был выполнен в узком кругу, но так заинтересовал

Наполеона III, французского императора, что он предложил Фуко повторить его публично в грандиозном масштабе под куполом Пантеона в Париже. Эту публичную демонстрацию и принято называть опытом Фуко.
Слайд 19

В геологии маятник применяют для опытного определения числового значения g в

В геологии маятник применяют для опытного определения числового значения g в

разных точках земной поверхности. Для этого по достаточно большому числу колебаний маятника в том месте, где измеряют g, находят период его колебаний Т, а g считают по формуле:

Заметное отклонение величины g от нормы для какой-либо местности называют гравитационной аномалией. Определение аномалий помогает находить залежи полезных ископаемых.