Презентация, доклад на тему Интерактивная презентация по физике 9 класса Колебательное движение. Свободные колебания. Маятник.

Содержание

Вы уже знакомы с одним из видов неравномерного движения -равноускоренное. Рассмотрим еще один вид неравномерного движения – колебательное.Колебательные движения широко распространены в окружающей нас жизни.Примерами колебаний могут служить:Движение иглышвейной машиныКачелиМаятник часов

Слайд 1КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ.
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. МАЯТНИК.
Физики 9 класс
Выполнил: учитель физики
Фридель Г.И.

КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕСВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ.КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. МАЯТНИК.Физики 9 классВыполнил: учитель физикиФридель Г.И.

Слайд 2Вы уже знакомы с одним из видов неравномерного движения -равноускоренное. Рассмотрим еще

один вид неравномерного движения – колебательное.

Колебательные движения широко распространены в окружающей нас жизни.
Примерами колебаний могут служить:

Движение иглы
швейной машины

Качели

Маятник часов

Вы уже знакомы с одним из видов неравномерного движения -равноускоренное. Рассмотрим еще один вид неравномерного движения –

Слайд 3Тела которые могут совершать колебательные движения, если их вывести из положения

равновесия (т.е. отклонить или сместить).

В движении этих тел можно найти много различий. Например:

Шарик на нити

Движется
криволинейно

Тела которые могут совершать колебательные движения, если их вывести из положения равновесия (т.е. отклонить или сместить).В движении

Слайд 4Цилиндр на резиновом шнуре
Движется прямолинейно

Цилиндр на резиновом шнуреДвижется прямолинейно

Слайд 5Верхний конец металлической линейки, зажатой в тиски, колеблется с большим

размахом, чем средняя точка струны

За одно и то же время одни
тела могут совершать
большее число колебаний,
чем другие.

Верхний конец металлической линейки, зажатой в тиски, колеблется с большим

Слайд 6Но при всем разнообразии этих движений у них есть важная общая

черта: через определенный промежуток времени движение любого тела повторяется.

Если шарик отвести от положения равновесия и отпустить, то он, пройдя через положение равновесия, отклонится в противоположную сторону, остановится, а затем вернется к месту начала движения. За этим колебанием последует второе, третье и т.д., похожие на первое.

Положение
равновесия

Но при всем разнообразии этих движений у них есть важная общая черта:  через определенный промежуток времени

Слайд 7Основным признаком, по которому можно отличить колебательное движение от других видов

движения, является периодичность.

Промежуток времени, через который движение повторяется,
называется периодом колебаний. Поэтому говорят, что
колебательное движение периодично.

Основным признаком, по которому можно отличить колебательное движение от других видов движения, является периодичность.Промежуток времени, через который

Слайд 8На рисунке изображен шарик с отверстием, надетый на гладкую стальную струну

и прикрепленный к пружине. Когда шарик находится в точке О, пружина не деформирована, поэтому никакие силы в горизонтальном положении на него не действуют.

Точка О – положение равновесия шарика

Переместим шарик в точку В. Пружина при этом растянется, и в ней возникает сила упругости
в. Эта сила пропорциональна смещению (т.е. отклонению шарика от положения
равновесия) и направлена противоположно ему. Значит, при смещении шарика вправо
действующая на него сила направлена влево, к положению равновесия.

На рисунке изображен шарик с отверстием, надетый на гладкую стальную струну и прикрепленный к пружине. Когда шарик

Слайд 9Если отпустить шарик, то под действием силы упругости он начнет ускоренно

перемещаться влево, к точке О. направление силы упругости и вызванного ею ускорения будут совпадать с направлением скорости шарика, поэтому по мере приближения шарика к точке О его скорость будет все время возрастать. При этом сила упругости с уменьшением деформации пружины будет уменьшаться.

Известно, что любое тело обладает свойством сохранять свою скорость, если на него не
Действуют силы или если равнодействующая сил, равна нулю.

Поэтому, дойдя до положения равновесия, где сила упругости станет равна нулю,
Шарик не остановится, а будет продолжать двигаться влево.

Если отпустить шарик, то под действием силы упругости он начнет ускоренно перемещаться влево, к точке О. направление

Слайд 10При его движении от точки О к точке А пружина будет

сжиматься. В ней снова возникает сила упругости, которая в этом случае будет направлена к положению равновесия.

А

О

При его движении от точки О к точке А пружина будет сжиматься. В ней снова возникает сила

Слайд 11Поскольку сила упругости направлена против скорости движения шарика, то она тормозит

его движение. В результате в точке А шарик остановится. Сила упругости, направленная к точке О будет продолжать действовать, поэтому шарик вновь придет в движение и на участке АО его скорость будет возрастать.

А

О

Поскольку сила упругости направлена против скорости движения шарика, то она тормозит его движение. В результате в точке

Слайд 12Движение шарика от точки О к точке В снова приведет к

растяжению пружины, вследствие чего опять возникнет сила упругости, направленная к положению равновесия и замедляющая движение шарика до полной его остановки.

В

Движение шарика от точки О к точке В снова приведет к растяжению пружины, вследствие чего опять возникнет

Слайд 13Таким образом, шарик совершит одно полное колебание. При этом в каждой

точке его траектории (кроме точки О) на него будут действовать сила упругости пружины, направленная к положению равновесия.

О

О

Таким образом, шарик совершит одно полное колебание. При этом в каждой точке его траектории (кроме точки О)

Слайд 14Под действием силы, возвращающей тело в положение равновесия, тело может совершать

колебания как бы само по себе. Первоначально эта сила благодаря тому, что мы совершили работу по растяжению пружины, сообщив ей некоторый запас энергии. За счет этой энергии и происходили колебания.

Колебания, происходящие только благодаря начальному запасу энергии,
называются свободными колебаниями.

Свободно колеблющиеся тела всегда взаимодействуют с другими телами и вместе с ними
образуют систему тел, которая получила название колебательной системы.

Под действием силы, возвращающей тело в положение равновесия, тело может совершать колебания как бы само по себе.

Слайд 15На рисунке изображена колебательная система, состоящая из шарика, нити, штатива и

Земли (Земля на рисунке не показана). В данном случае шарик совершает свободные колебания под действием двух сил: силы тяжести и силы упругости нити. Их равнодействующая направлена к положению равновесия.

Системы тел, которые способны
совершать свободные колебания,
называются
колебательными системами.

На рисунке изображена колебательная система, состоящая из шарика, нити, штатива и Земли (Земля на рисунке не показана).

Слайд 16Одно из основных свойств всех колебательных систем заключается в возникновении в

них силы, возвращающей систему в положение устойчивого равновесия.

Колебательные системы – довольно широкое понятие, применимое к
разнообразным явлениям.

Одно из основных свойств всех колебательных систем заключается в возникновении в них силы, возвращающей систему в положение

Слайд 17типы маятников
Рассмотренные нами колебательные системы называются называются маятниками.
НИТЯНОЙ (МАТЕМАТИЧЕСКИЙ)
ПРУЖИННЫЙ

типы маятниковРассмотренные нами колебательные системы называются называются маятниками.НИТЯНОЙ (МАТЕМАТИЧЕСКИЙ)ПРУЖИННЫЙ

Слайд 18СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть