в чем измеряется период колебаний в физике

Период колебаний

Из Википедии — свободной энциклопедии

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

В принципе совпадает с математическим понятием периода функции, но имея в виду под функцией зависимость физической величины, совершающей колебания, от времени.

Это понятие в таком виде применимо как к гармоническим, так и к ангармоническим строго периодическим колебаниям (а приближенно — с тем или иным успехом — и непериодическим колебаниям, по крайней мере к близким к периодичности).

В случае, когда речь идет о колебаниях гармонического осциллятора с затуханием, под периодом понимается период его осциллирующей составляющей (игнорируя затухание), который совпадает с удвоенным временным промежутком между ближайшими прохождениями колеблющейся величины через ноль. В принципе, это определение может быть с большей или меньшей точностью и пользой распространено в некотором обобщении и на затухающие колебания с другими свойствами.

Единицы измерения: секунда и, в принципе, вообще единицы измерения времени.

Период колебаний связан соотношением взаимной обратности с частотой:

В квантовой физике период колебаний прямо связан с энергией (поскольку в квантовой физике энергия объекта — например, частицы — есть частота [3] колебаний его волновой функции).

Теоретическое вычисление периода колебаний той или иной физической системы сводится, как правило, к нахождению решения динамических уравнений (уравнения), описывающего эту систему. Для категории линейных систем (а приближенно — и для линеаризуемых систем в линейном приближении, которое зачастую является очень хорошим) существуют стандартные сравнительно простые математические методы, позволяющие это сделать (если известны сами физические уравнения, описывающие систему).

Для экспериментального определения периода используются часы, секундомеры, частотомеры, стробоскопы, строботахометры, осциллографы. Также применяются биения, метод гетеродинирования в разных видах, используется принцип резонанса. Для волн можно померить период косвенно — через длину волны, для чего применяются интерферометры, дифракционные решётки итп. Иногда требуются и изощренные методы, специально разработанные для конкретного трудного случая (трудность могут представлять как само измерение времени, особенно если речь идет о предельно малых или наоборот очень больших временах, так и трудности наблюдения колеблющейся величины).

Источник

Гармонические колебания

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

9 класс, 11 класс, ЕГЭ/ОГЭ

Механические колебания

Механические колебания — это физические процессы, которые точно или приблизительно повторяются через одинаковые интервалы времени.

Колебания делятся на два вида: свободные и вынужденные.

Свободные колебания

Это колебания, которые происходят под действием внутренних сил в колебательной системе.

Они всегда затухающие, потому что весь запас энергии, сообщенный в начале, в конце уходит на совершение работы по преодолению сил трения и сопротивления среды (в этом случае механическая энергия переходит во внутреннюю). Из-за этого свободные колебания почти не имеют практического применения.

Вынужденные колебания

А вот вынужденные колебания восполняют запас энергии внешним воздействием. Если это происходит каждый период, то колебания вообще затухать не будут.

Частота, с которой эта сила воздействует, равна частоте, с которой система будет колебаться.

Например, качели. Если вас кто-то будет на них качать, каждый раз давая толчок, когда вы приходите в одну и ту же точку — такое колебание будет считаться вынужденным.

Это колебание все еще будет считаться вынужденным, если вас будут раскачивать из положения равновесия. Просто в данном случае амплитуда (о которой речь пойдет чуть ниже) будет увеличиваться с каждым колебанием.

Автоколебания

Иногда вынужденному колебанию не нужно внешнего воздействия, чтобы случиться. Бывают такие системы, в которых это внешние воздействие возникает само из-за способности регулировать поступление энергии от постоянного источника.

У автоколебательной системы есть три важных составляющих:

Часы с кукушкой — пример автоколебательной системы. Гиря на ниточке (цепочке) стремится вращать зубчатое колесо (храповик). При колебаниях маятника анкер цепляет за зубец, и вращение приостанавливается.

Но в результате маятник получает толчок, компенсирующий потери энергии из-за трения. Потенциальная энергия гири, которая постепенно опускается, расходуется на поддержание незатухающих колебаний.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Характеристики колебаний

Чтобы перейти к гармоническим колебаниям, нам нужно описать величины, которые помогут нам эти колебания охарактеризовать. Любое колебательное движение характеризуется величинами: период, частота, амплитуда, фаза колебаний.

Формула периода колебаний

T = t/N

N — количество колебаний [-]

Также есть величина, обратная периоду — частота. Она показывает, сколько колебаний совершает система в единицу времени.

Формула частоты

ν = N/t = 1/T

N — количество колебаний [-]

Она используется в уравнении гармонических колебаний:

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Гармонические колебания

Простейший вид колебательного процесса — простые гармонические колебания, которые описывают уравнением:

Уравнение гармонических колебаний

x — координата в момент времени t [м]

t — момент времени [с]

2πνtв этом уравнении — это фаза. Ее обозначают греческой буквой φ

Фаза колебаний

t — момент времени [с]

Например, в тех же самых часах с кукушкой маятник совершает колебания. Он качается слева направо и приходит в самую правую точку. В той же фазе он будет находиться, когда придет в ту же точку, идя справа налево. Если мы возьмем точку на сантиметр левее самой правой, то идя в нее не слева направо, а справа налево, мы получим уже другую фазу.

На рисунке ниже показаны положения тела через одинаковые промежутки времени при гармонических колебаниях. Такую картину можно получить при освещении колеблющегося тела короткими периодическими вспышками света (стробоскопическое освещение). Стрелки изображают векторы скорости тела в различные моменты времени.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Если изменить период, начальную фазу или амплитуду колебания, графики тоже изменятся.

На рисунке ниже во всех трех случаях для синих кривых начальная фаза равна нулю, а в последнем (с) — красная кривая имеет меньшую начальную фазу.

Во втором случае (b) красная кривая отличается от синей только значением периода — у красной период в два раза меньше.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Математический маятник

Математический маятник — отличный пример гармонических колебаний. Если мы подвесим шарик на нити, то это еще не будет математическим маятником — пока он только физический.

Математическим этот маятник станет, если размеры шарика много меньше длины нити (тогда этими размерами можно пренебречь и рассматривать шарик как материальную точку), растяжение нити очень мало, а масса нити во много раз меньше массы шарика.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Математическим маятником называется система, которая состоит из материальной точки массой m и невесомой нерастяжимой нити длиной l, на которой материальная точка подвешена, и которая находится в поле силы тяжести (или других сил).

Период малых колебаний математического маятника в поле силы тяжести Земли определяется по формуле:

Формула периода колебания математического маятника

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

g — ускорение свободного падения [м/с^2]

На планете Земля g = 9,8 м/с2

Пружинный маятник

Пружинный маятник — это груз, прикрепленный к пружине, массой которой можно пренебречь.

В пружинном маятнике колебания совершаются под действием силы упругости.
Пока пружина не деформирована, сила упругости на тело не действует.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Формула периода колебания пружинного маятника

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

m — масса маятника [кг]

k — жесткость пружины [Н/м]

Закон сохранения энергии для гармонических колебаний

Физика — такая клевая наука, в которой ничего не исчезает бесследно и не появляется из ниоткуда. Эту особенность описывает закон сохранения энергии.

Рассмотрим его на примере математического маятника.

Источник

Амплитуда, период, частота колебаний.

Амплитуда колебаний (лат. amplitude — величина) — это наибольшее отклонение колеблющегося тела от положения равновесия.

Для маятника это максимальное расстояние, на которое удаляется ша­рик от своего положения равновесия (рисунок ниже). Для колебаний с малыми амплитудами за такое расстояние можно принимать как длину дуги 01 или 02, так и длины этих отрезков.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Амплитуда колебаний измеряется в единицах длины — метрах, санти­метрах и т. д. На графике колебаний амплитуда определяется как макси­мальная (по модулю) ордината синусоидальной кривой, (см. рис. ниже).

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Период колебаний.

Период колебаний — это наименьший промежуток времени, через который система, соверша­ющая колебания, снова возвращается в то же состояние, в котором она находилась в начальный момент времени, выбранный произвольно.

Другими словами, период колебаний (Т) — это время, за которое совершается одно полное ко­лебание. Например, на рисунке ниже это время, за которое грузик маятника перемещается из крайней правой точки через точку равновесия О в крайнюю левую точку и обратно через точку О снова в крайнюю правую.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

За полный период колебаний, таким образом, тело проходит путь, равный четы­рем амплитудам. Период колебаний измеряется в единицах времени — секундах, минутах и т. д. Период колебаний может быть определен по известному графику колебаний, (см. рис. ниже).

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Понятие «период колебаний», строго говоря, справедливо, лишь когда значения колеблющей­ся величины точно повторяются через определенный промежуток времени, т. е. для гармоничес­ких колебаний. Однако это понятие применяется также и для случаев приблизительно повторяю­щихся величин, например, для затухающих колебаний.

Частота колебаний.

Частота колебаний — это число колебаний, совершаемых за единицу времени, например, за 1 с.

Единица частоты в СИ названа герцем (Гц) в честь немецкого физика Г. Герца (1857-1894). Если частота колебаний (v) равна 1 Гц, то это значит, что за каждую секунду совершается одно колебание. Частота и период колебаний связаны соотношениями:

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике.

В теории колебаний пользуются также понятием циклической, или круговой частоты ω. Она связана с обычной частотой v и периодом колебаний Т соотношениями:

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике.

Циклическая частота — это число колебаний, совершаемых за секунд.

Источник

Колебательное движение: формулы, примеры вычислений с пояснениями

Содержание:

Физики классифицировали движения, наблюдаемые в природе и используемые человечеством в повседневной деятельности, по ряду критериев. Сегодня рассмотрим колебательное. Разберёмся, какие бывают колебания, где встречаются в природе. Каково обозначение частоты и периода колебаний, в чем измеряется их число.

Понятие

Исходя из закона сохранения энергии, в реальных замкнутых системах движения будут затухающими – часть энергии уходит на преодоление сопротивления – трения, энергия внутри системы перетекает из одной формы в иную. Несмотря на природу, колебания объединяют общие закономерности, связанные с волнами.

Кроме материальных объектов: маятник, детские качели, поршень в двигателе, колебательные движения присущи и электромагнитным волнам.

Время, за которое система либо тело совершает одно полное колебание, называется его периодом. Для примера возьмём неупругую нитку длиной 20–40 см, привяжем к ней металлический предмет. Держим нитку за конец, чтобы тело висело на ней, и оттягиваем груз в сторону — в начальную точку, из которой она начнёт совершать колебательные движения. Отпускаем предмет.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Количество колебаний, которые система совершает за одну секунду, называется её частотой. Оттягиваем, затем отпускаем гайку, считаем, сколько циклов движений – количество раз вернётся в изначальную точку – совершит за, например, 5 секунд. Получившееся число делим на 5, получаем частоту движения системы.

Формулы колебательного движения Период и частота перемещения тела взаимосвязаны, причем обратно пропорционально.

Формула количество колебаний:

Период измеряется в секундах, частота – в герцах (Гц). Единица названа в честь немецкого учёного Генриха Р. Герца.

Для определения периода колебаний следует разделить время его совершения на число колебаний:

С t в формуле понятно – это время, что же такое n в физике колебания? Количество циклов движения, совершаемых системой за время наблюдения t.

Простейшая колебательная система, рассматриваемая на уроках физики, представлена пружинным маятником – прикрепленный к висящей на опоре пружине груз. Последний перемещается вверх-вниз благодаря силе упругости пружины.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

​Период движения груза вычисляется по формуле:

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике, где:

Мироздание не существует без рассматриваемого движения: атомы колеблются у мест своей дислокации, электроны периодически вращаются вокруг ядра, а планеты – вокруг звёзд. Птицы совершают взмахи крыльями, а деревья колышутся под воздействием ветра.

Источник

Механические колебания

теория по физике 🧲 колебания и волны

Колебательное движение очень распространено. Заставить колебаться можно любое тело, если приложить к нему силу — однократно или постоянно. К примеру, если подтолкнуть качели, они начнут качаться вперед-назад, и такое движение будет приблизительно повторяться до тех пор, пока качели полностью не остановятся.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Другой пример колебательного движения — тело, подвешенное к пружине. Если его потянуть вниз и отпустить, то за счет сил упругости оно сначала поднимется вверх, а затем снова опустится вниз, затем движения вверх-вниз будут повторяться. Со временем они прекратятся под действием силы сопротивления воздуха.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Колебаниями можно назвать даже движение гири, которую поднимается тяжелоатлет вверх, а затем опускает в низ. При этом он будет прикладывать к гире силу постоянно. Гиря будет колебаться до тех пор, пока к нему будет прикладываться эта сила.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Колебания — это движения, которые точно или приблизительно повторяются через определенные интервалы времени.

Механические колебания — это колебательные движения, совершаемые физическим телом в механической системе.

Механическая система — совокупность материальных точек (тел), движения которых взаимосвязаны между собой.

Какими бывают колебания?

Напомним, что в механической системе выделяют два вида сил:

Свободные колебания

Свободные колебания — колебания, происходящие в системе под действием внутренних сил после того, как эта система выведена из положения равновесия.

Колебательная система — механическая система, в которой возможно совершение свободных колебаний.

Свободные колебания в колебательной системе могут возникнуть только при наличии двух условий:

Примеры свободных колебаний:

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Примером колебательной системы также служит математический маятник — материальная точка, подвешенная на невесомой нерастяжимой нити. В действительности такого маятника не существует. Это идеализированная модель реального маятника, примером которого служит тяжелый шарик, подвешенный на длинной нити. В этом случае размером шарика и растяжением нити можно пренебречь.

В колебательную систему математического маятника входят:

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

В положении равновесия (точка О) шарик висит на нити и покоится. Если его отклонить от положения равновесия до точки А и отпустить, под действием силы тяжести шарик приблизится к положению равновесия. Так как к этому моменту шарик обретет скорость, он не сможет остановиться и приблизится к точке В. Затем он снова вернется в точку А через положение равновесия в точке О. Шарик будет колебаться, пока не затухнут под действием возникающей силы сопротивления воздуха.

Вынужденные колебания

Вынужденные колебания — колебания тел под действием внешних периодически изменяющихся сил.

Примерами вынужденных колебаний служат:

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Затухающие и незатухающие колебания

Затухающие колебания — колебания, которые со временем затухают. При этом максимальное отклонение тела от положения равновесия с течением времени уменьшается.

Колебания затухают под действием сил, препятствующих колебательному движению. Так, шарик в сферической чаше перестает колебаться под действием силы трения. Математический маятник и качели перестают совершать колебательные движения за счет силы сопротивления воздуха.

Все свободные колебания являются затухающими, так как всегда присутствует трение или сопротивление среды.

Незатухающими колебаниями могут быть только те, которые совершаются под действием периодической внешней силы (вынужденные колебания). Так, ветка будет раскачиваться до тех пор, пока дует ветер. Когда он перестанет дуть, колебания ветки со временем затухнут. Иголка швейной машинки будет совершать колебательные движения до тех пор, пока швея вращает ручку привода. Когда она перестанет это делать, иголка сразу остановится.

Динамика колебательного движения

Для того чтобы описать количественно колебания тела пол действием силы упругости пружины или колебания шарика, подвешенного на нити, воспользуемся законами механики Ньютона.

Уравнение движения тела, колеблющегося под действием сил упругости

Рассмотрим колебательное движение шарика, вызванное силой упругости, возникшей при растяжении горизонтальной пружины вдоль оси Ох.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Согласно II закону Ньютона произведение массы тела на ускорение равно равнодействующей всех сил приложенных к телу. Поскольку сила трения пренебрежимо мала, мы можем считать, что в этой механической системе действует единственная сила — сила упругости. Учтем, что шарик колеблется вдоль одной прямой, и выберем одномерную систему координат Ох. Тогда:

Согласно закону Гука, проекция сила упругости прямо пропорциональная смещению шарика из положения равновесия (точки О). Смещение равно координате x шарика, причем проекция силы и координаты имеют разные знаки. Это связано с тем, что сила упругости всегда направлена к точке равновесия, в то время как расстояние от этой точки во время движения увеличивается в обратную сторону. Отсюда делаем вывод, что сила упругости равна:

где k — жесткость пружины.

Тогда уравнение движения шарики принимает вид:

Пример №1. Груз массой 0,1 кг прикрепили к пружине школьного динамометра жесткостью 40 Н/м. В начальный момент времени пружина не деформирована. После того, как груз отпускают, возникают колебания. Чему равна максимальная скорость груза?

Максимальной скорости груз достигнет при максимальном его отклонении от положения равновесия — в нижней точке траектории. Учтем, что тело движется вниз под действием силы тяжести. Но в то же время на него действует сила упругости, которая возникает в пружине и нарастает до тех пор, пока не становится равной по модулю силе тяжести. Применив III закон Ньютона получим:

∣ ∣ ∣ → F т я ж ∣ ∣ ∣ = ∣ ∣ ∣ → F у п р ∣ ∣ ∣

где y m a x — максимальное отклонение груза от положения равновесия. В этой точке скорость тела будет максимальная. Для нахождения этой величины используем формулу из кинематики:

Начальная скорость равна нулю. Отсюда:

Максимальная скорость равна:

Уравнение движения математического маятника

Ниже на рисунке представлен математический маятник. Если мы выведем из положения равновесия шарик и отпустим, возникнет две силы:

При колебаниях шарика также будет возникать сила сопротивления воздуха. Но так как она очень мала, мы будем ею пренебрегать.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Чтобы описать динамику движения математического маятника, удобно силу тяжести разложить на две составляющие:

Причем компонента → F τ направлена перпендикулярно нити, а → F n — вдоль нее.

Компонента → F τ представляет собой проекцию силы тяжести в момент, когда нить маятника отклонена от положения равновесия (точки О) на угол α. Следовательно, она равна:

Знак «–» мы здесь поставили по той причине, что компоненты силы тяжести → F τ и α имеют противоположные знаки. Ведь если отклонить шарик на угол α>0, то составляющая → F τ будет направлена в противоположную сторону, так как она будет пытаться вернуть шарик в положение равновесия. И ее проекция будет отрицательной. Если же шарик отклонить на угол α → F τ будет направлена в обратную сторону. В этом случае ее проекция будет положительной.

Разделим обе части выражения на массу шарика m и получим:

Внимание! Чтобы перевести градусы в радианы, нужно умножить градусы на число π и поделить результат на 180. К примеру 2 о = 2∙3,14/180 рад., или 2 о = 0,035 рад.

При малом отклонении также дугу ОА мы можем принять за длину отрезка OA, который мы примем за s. Тогда угол α будет равен отношению противолежащего катета (отрезка s) к гипотенузе (длине нити l):

Это уравнение похоже на то уравнение, которое мы получили для описания колебательного движения шарика под действием силы упругости. И оно также позволяет сделать вывод, что ускорение прямо пропорционально координате.

При отклонениях на малый угол мы можем пользоваться следующей формулой:

Чтобы найти длину нити, нужно выразить угол α в радианах:

Тогда длина нити равна:

Основные характеристики колебательного движения

Амплитуда — максимальное отклонение тела от положения равновесия. Обозначается буквой A, иногда — xmax. Единиц измерения — метр (м).

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Период — время совершения одного полного колебания. Обозначается буквой T. Единица измерения — секунда (с).

Период и частота колебаний связаны между собой следующей формулой:

Период колебаний также можно вычислить, зная количество совершенных колебаний N за время t:

Поскольку частота — это величина, обратная периоду колебаний, ее можно выразить в виде:

Пример №3. Определить частоту колебаний груза, если суммарный путь, который он прошел за 2 секунды под действием силы упругости, составил 1 м. Амплитуда колебаний равна 10 см.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Во время одного колебания груз проходит расстояние, равное 4 амплитудам. Посмотрите на рисунок. Положение равновесия соответствует состояние 2. Чтобы совершить одно полное колебание, сначала груз отводят в положение 1. Когда его отпускают, он проходит путь 1–2 и достигает положения равновесия. Этот путь равен амплитуде колебаний. Затем он продолжает движение до состояния 3. И в это время он проходит расстояние 2–3, равное еще одной амплитуде колебаний. Чтобы вернуться в исходное положение (состояние 1), нужно снова проделать путь в обратном направлении: сначала 3–2, затем 2–1.

Следовательно, количество колебаний равно отношению пройденного пути к амплитуде, помноженной на 4:

Так как мы знаем, что эти колебания совершались в течение 2 секунд, для вычисления частоты мы можем использовать формулу:

В таблице представлены данные о положении шарика, колеблющегося вдоль оси Ох, в различные моменты времени.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Каков период колебаний шарика?

Алгоритм решения

Решение

Из таблицы видно, что амплитуда колебаний равна 15 мм. Следовательно, максимальное отклонение в противоположную сторону составляет –15 мм. Расстояние между двумя максимальными отклонениями от положения равновесия шарика равно половине периода колебаний. Этим значения в таблице соответствует время 1 и 3 секунды соответственно. Следовательно, разница между ними — половина периода. Тогда период будет равен удвоенной разнице во времени:

T = 2 ( t 2 − t 1 ) = 2 ( 3 − 1 ) = 4 ( с )

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Массивный груз, подвешенный к потолку на пружине, совершает вертикальные свободные колебания. Пружина всё время остается растянутой. Как ведут себя потенциальная энергия пружины, кинетическая энергия груза, его потенциальная энергия в поле тяжести, когда груз движется вверх к положению равновесия?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1)увеличивается
2)уменьшается
3)не изменяется

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Алгоритм решения

Решение

Потенциальная энергия пружины определяется формулой:

где k — коэффициент жесткости пружины, а x — ее удлинение. Величина x была максимальной в нижней точке траектории. Когда пружина начинает сжиматься, она уменьшается. Так как потенциальная энергия зависит от квадрата x прямо пропорционально, то при уменьшении этой величины потенциальная энергия пружины тоже уменьшается.

Кинетическая энергия тела определяется формулой:

В нижней точке траектории скорость шарика была равна нулю. Но к этому времени потенциальная энергия пружины достигла максимума. Она начинает с ускорением поднимать шарик вверх, сжимаясь. Следовательно, скорость растет. Так как кинетическая энергия зависит от квадрата скорости тела прямо пропорционально, то при увеличении скорости этой величины кинетическая энергия шарика тоже увеличивается.

Потенциальная энергия тел в поле тяжести земли определяется формулой:

Масса и ускорение свободного падения шарика — постоянные величины. Следовательно, потенциальная энергия зависит только от расстояния до поверхности земли. Когда пружина поднимает шарик, расстояние между ним и землей увеличивается. Так как потенциальная энергия зависит от расстояния прямо пропорционально, то при его увеличении потенциальная энергия шарика тоже растет.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

В таблице представлены данные о положении шарика, прикреплённого к пружине и колеблющегося вдоль горизонтальной оси Ох, в различные моменты времени.

в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть фото в чем измеряется период колебаний в физике. Смотреть картинку в чем измеряется период колебаний в физике. Картинка про в чем измеряется период колебаний в физике. Фото в чем измеряется период колебаний в физике

Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения и укажите их номера.

А) Потенциальная энергия пружины в момент времени 1,0 с максимальна.

Б) Период колебаний шарика равен 4,0 с.

В) Кинетическая энергия шарика в момент времени 2,0 с минимальна.

Г) Амплитуда колебаний шарика равна 30 мм.

Д) Полная механическая энергия маятника, состоящего из шарика и пружины, в момент времени 3,0 с минимальна.

Алгоритм решения

Решение

Согласно утверждению «А», потенциальная энергия пружины в момент времени 1,0 с максимальна. Потенциальная энергия пружины максимальна, когда она отклоняется от положения равновесия на максимальную возможную величину. Из таблицы видно, что в данный момент времени ее отклонение составило 15 мм, что соответствует амплитуде колебаний (наибольшему отклонению от положения равновесия). Следовательно, утверждение «А» — верно.

Согласно утверждению «Б», период колебаний шарика равен 4,0 с. Один период колебаний включает в себя 4 фазы. В течение каждой фазы шарик на пружине проделывает путь, равный амплитуде. Следовательно, мы можем найти период колебаний, умножив время одной фазы на 4. В момент времени t = 0 с, шарик находился в положении равновесия. Первый раз он отклонился на максимальную величину (15 мм) в момент времени t = 1,0 с. Значит, период колебаний равен 1∙4 = 4 с. Следовательно, утверждение «Б» — верно.

Согласно утверждению «В», кинетическая энергия шарика в момент времени 2,0 с минимальна. В этот момент времени, согласно данным таблицы, шарик проходит положение равновесия. В этом положении скорость шарика всегда максимальна. Поэтому кинетическая энергия, которая зависит от квадрата скорости прямо пропорционально, минимальной быть не может. Следовательно, утверждение «В» — неверно.

Согласно утверждению «Г», амплитуда колебаний шарика равна 30 мм. Амплитуда колебаний — есть расстояние от положения равновесия до точки максимального отклонения шарика. В данном случае оно равно 15 мм. Следовательно, утверждение «Г» — неверно.

Согласно утверждению «Д», полная механическая энергия маятника, состоящего из шарика и пружины, в момент времени 3,0 с минимальна. Полная механическая энергия колебательной системы — это совокупность кинетической и потенциальной энергий. И при отсутствии сил трения она остается величиной постоянной. Она лишь превращается из одного вида энергии в другую. Следовательно, утверждение «Д» — неверно.

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор | оценить

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *