🗊Презентация Механические колебания и волны

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Механические колебания и волны, слайд №1Механические колебания и волны, слайд №2Механические колебания и волны, слайд №3Механические колебания и волны, слайд №4Механические колебания и волны, слайд №5Механические колебания и волны, слайд №6Механические колебания и волны, слайд №7Механические колебания и волны, слайд №8Механические колебания и волны, слайд №9Механические колебания и волны, слайд №10Механические колебания и волны, слайд №11Механические колебания и волны, слайд №12Механические колебания и волны, слайд №13Механические колебания и волны, слайд №14Механические колебания и волны, слайд №15Механические колебания и волны, слайд №16Механические колебания и волны, слайд №17Механические колебания и волны, слайд №18Механические колебания и волны, слайд №19Механические колебания и волны, слайд №20Механические колебания и волны, слайд №21

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Механические колебания и волны. Доклад-сообщение содержит 21 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Механические колебания и волны
Описание слайда:
Механические колебания и волны

Слайд 2






Механические колебания – это движения, которые точно или приблизительно повторяются через определенные интервалы времени.
Описание слайда:
Механические колебания – это движения, которые точно или приблизительно повторяются через определенные интервалы времени.

Слайд 3





Гармонические колебания
Гармоническими называются колебания, которые происходят по закону синуса или косинуса.
Возникают, если на тело действует сила пропорциональная смещению и направлена к положению равновесия, т.е. вида:
F = - kx
Такая сила называется возвращающей
Описание слайда:
Гармонические колебания Гармоническими называются колебания, которые происходят по закону синуса или косинуса. Возникают, если на тело действует сила пропорциональная смещению и направлена к положению равновесия, т.е. вида: F = - kx Такая сила называется возвращающей

Слайд 4





Координата тела 
(смещение от положения равновесия)
зависит от времени по закону
x =Asin(ωt+α),
где А – амплитуда колебаний
ω - циклическая 
частота колебаний
ωt+α - фаза колебаний
α – начальная 
стадия колебаний
Описание слайда:
Координата тела (смещение от положения равновесия) зависит от времени по закону x =Asin(ωt+α), где А – амплитуда колебаний ω - циклическая частота колебаний ωt+α - фаза колебаний α – начальная стадия колебаний

Слайд 5





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


Частота         - число полных колебаний за единицу времени. Выражается в герцах (Гц).


Число колебаний, происходящих за время t
Описание слайда:
Период Т – время одного полного колебания. Выражается в секундах. Период Т – время одного полного колебания. Выражается в секундах. Частота - число полных колебаний за единицу времени. Выражается в герцах (Гц). Число колебаний, происходящих за время t

Слайд 6





Скорость тела при гармонических колебаниях – производная от координаты по времени: 
Скорость тела при гармонических колебаниях – производная от координаты по времени: 
v =x = (Asin(ωt+α))=A ωcos(ωt+α)
Максимальная скорость достигается в положении равновесия и равна:
vmax= ωA
Ускорение тела при гармонических колебаниях равно производной от скорости по времени:			
α = v = (Aωcos(ωt+α))= - Aω²sin(ωt+α)
Максимальное ускорение достигается в крайних точках и равно: 
αmax = Aω²
Описание слайда:
Скорость тела при гармонических колебаниях – производная от координаты по времени: Скорость тела при гармонических колебаниях – производная от координаты по времени: v =x = (Asin(ωt+α))=A ωcos(ωt+α) Максимальная скорость достигается в положении равновесия и равна: vmax= ωA Ускорение тела при гармонических колебаниях равно производной от скорости по времени: α = v = (Aωcos(ωt+α))= - Aω²sin(ωt+α) Максимальное ускорение достигается в крайних точках и равно: αmax = Aω²

Слайд 7





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

Слайд 8





По характеру физических процессов в системе, которые вызывают колебательные движения, различают три основных вида колебаний:
По характеру физических процессов в системе, которые вызывают колебательные движения, различают три основных вида колебаний:
Описание слайда:
По характеру физических процессов в системе, которые вызывают колебательные движения, различают три основных вида колебаний: По характеру физических процессов в системе, которые вызывают колебательные движения, различают три основных вида колебаний:

Слайд 9





Свободные 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 была выведена из положения устойчивого равновесия.
Описание слайда:
Свободные 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 была выведена из положения устойчивого равновесия.

Слайд 10






СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

     
    
    
 
Незатухающие колебания – если силами трения и сопротивления можно пренебречь
Описание слайда:
СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ Незатухающие колебания – если силами трения и сопротивления можно пренебречь

Слайд 11





Вынужденные колебания – это колебания, которые происходят под действием внешней, периодически изменяющейся силы.
Вынужденные колебания – это колебания, которые происходят под действием внешней, периодически изменяющейся силы.
Амплитуда установившихся вынужденных колебаний не изменяется
Частота определяется частотой внешнего воздействия
Амплитуда зависит от частоты внешнего воздействия
Описание слайда:
Вынужденные колебания – это колебания, которые происходят под действием внешней, периодически изменяющейся силы. Вынужденные колебания – это колебания, которые происходят под действием внешней, периодически изменяющейся силы. Амплитуда установившихся вынужденных колебаний не изменяется Частота определяется частотой внешнего воздействия Амплитуда зависит от частоты внешнего воздействия

Слайд 12





Автоколебаниями называются незатухающие колебания, которые могут существовать в системе без воздействия на неё внешних периодических сил.
Автоколебаниями называются незатухающие колебания, которые могут существовать в системе без воздействия на неё внешних периодических сил.
Описание слайда:
Автоколебаниями называются незатухающие колебания, которые могут существовать в системе без воздействия на неё внешних периодических сил. Автоколебаниями называются незатухающие колебания, которые могут существовать в системе без воздействия на неё внешних периодических сил.

Слайд 13





Параметры колебательного движения
Смещение х – отклонение колеблющейся точки от положения равновесия в данный момент времени.
Описание слайда:
Параметры колебательного движения Смещение х – отклонение колеблющейся точки от положения равновесия в данный момент времени.

Слайд 14





Резонанс – резкое увеличение амплитуды колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с частотой собственных колебаний системы
Резонанс – резкое увеличение амплитуды колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с частотой собственных колебаний системы
Амплитуда – наибольшее смещение от положения равновесия.
хmax или А
Описание слайда:
Резонанс – резкое увеличение амплитуды колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с частотой собственных колебаний системы Резонанс – резкое увеличение амплитуды колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с частотой собственных колебаний системы Амплитуда – наибольшее смещение от положения равновесия. хmax или А

Слайд 15





Условия 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.
Описание слайда:
Условия 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.

Слайд 16





Энергия колебаний
Колеблющееся тело обладает 
кинетической и потенциальной 
энергией
Описание слайда:
Энергия колебаний Колеблющееся тело обладает кинетической и потенциальной энергией

Слайд 17





Во время колебания энергия переходит из кинетической в потенциальную и обратно.
Во время колебания энергия переходит из кинетической в потенциальную и обратно.
Колебания кинетической и потенциальной энергии происходят с частотой в 2 раза большей частоты гармонических колебаний.
Полная механическая энергия при свободных незатухающих колебаний сохраняется и равна
Описание слайда:
Во время колебания энергия переходит из кинетической в потенциальную и обратно. Во время колебания энергия переходит из кинетической в потенциальную и обратно. Колебания кинетической и потенциальной энергии происходят с частотой в 2 раза большей частоты гармонических колебаний. Полная механическая энергия при свободных незатухающих колебаний сохраняется и равна

Слайд 18





Механические волны
Волна – колебание распространяющееся в пространстве.

Механические волны распространяются в твердых, жидких и газообразных средах и не могут распространяться в вакууме.
Волны переносят энергию, но не переносят  массу.
Описание слайда:
Механические волны Волна – колебание распространяющееся в пространстве. Механические волны распространяются в твердых, жидких и газообразных средах и не могут распространяться в вакууме. Волны переносят энергию, но не переносят массу.

Слайд 19


Механические колебания и волны, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20





Виды волн:
	Волна называется поперечной, если частицы среды колеблются в направлениях, перпендикулярных к направлению распространения волны.
	Волна называется продольной, если колебания  частиц среды    происходят в направлении распространения   волны.
	В газах и жидкостях, которые не обладают упругостью формы, распространение поперечных волн невозможно. 
	В твердых телах возможно распространение как продольных, так и поперечных волн, связанных с наличием упругости формы.
Описание слайда:
Виды волн: Волна называется поперечной, если частицы среды колеблются в направлениях, перпендикулярных к направлению распространения волны. Волна называется продольной, если колебания  частиц среды    происходят в направлении распространения   волны. В газах и жидкостях, которые не обладают упругостью формы, распространение поперечных волн невозможно. В твердых телах возможно распространение как продольных, так и поперечных волн, связанных с наличием упругости формы.

Слайд 21





Скорость волны.
Каждая волна распространяется с некоторой скоростью. 
	Под скоростью волны понимают скорость распространения возмущения. Скорость волны определяется свойствами среды, в которой эта волна распространяется. 
	В твердых телах скорость продольных волн больше скорости поперечных.
	Это обстоятельство учитывается для определения местоположения очагов землетрясения.
Описание слайда:
Скорость волны. Каждая волна распространяется с некоторой скоростью. Под скоростью волны понимают скорость распространения возмущения. Скорость волны определяется свойствами среды, в которой эта волна распространяется. В твердых телах скорость продольных волн больше скорости поперечных. Это обстоятельство учитывается для определения местоположения очагов землетрясения.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию