Презентация, доклад по теме:Свободные механические колебания

Содержание

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

Слайд 1МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ
11 класс
Учитель физики Умбетова Лейля Ибрагимовна
МБОУ «СОШ-детский сад» №36
г. Симферополь

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ11 классУчитель физики Умбетова Лейля ИбрагимовнаМБОУ «СОШ-детский сад» №36г. Симферополь

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

Слайд 16
СВОБОДНЫЕ 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 17ПЕРИОД СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА





ПЕРИОД СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА

Слайд 18Ускорение тела, колеблющегося на пружине , не зависит от силы тяжести,

действующей на это тело, оно пропорционально смещению и направлено в сторону равновесия.
Ускорение тела, колеблющегося на пружине , не зависит от силы тяжести, действующей на это тело, оно пропорционально

Слайд 19ПЕРИОД СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА:


ПЕРИОД СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА:

Слайд 20ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,
В.М.Чаругин
Физика 11 класс

Параграфы 13,14,16.
Задачи для самостоятельного

решения №1, №2стр.68
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕГ.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,В.М.Чаругин Физика 11 классПараграфы 13,14,16.Задачи для самостоятельного решения №1, №2стр.68

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