СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация. ВЕЛИЧИНЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Презентация. ВЕЛИЧИНЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

 

http://znakka4estva.ru/prezentacii/fizika-i-energetika/9-klass-24-velichiny-harakterizuyuschie-kolebatelnoe-dvizhenie/

Просмотр содержимого документа
«Презентация. ВЕЛИЧИНЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

O x Колебательные системы — это системы тел, которые способны совершать свободные колебания.

O

x

Колебательные системы — это системы тел, которые способны совершать свободные колебания.

Маятники — твёрдые тела, совершающие под действием приложенных сил колебания около неподвижной точки или вокруг оси.

Маятники — твёрдые тела, совершающие под действием приложенных сил колебания около неподвижной точки или вокруг оси.

0 2 1 Пружинный маятник Нитяной маятник

0

2

1

Пружинный маятник

Нитяной маятник

O O A 1 A 2

O

O

A 1

A 2

O O A 1 A 2 O 1 O 2

O

O

A 1

A 2

O 1

O 2

O O A 1 B 2 B 1 A 2 O 2 O 1 6

O

O

A 1

B 2

B 1

A 2

O 2

O 1

6

O A — амплитуда колебания [A] = 1 м A 1 B 1 O 1 Амплитуда колебания — физическая величина, характеризующая наибольшее (по модулю) отклонение колеблющегося тела от положения равновесия.

O

A

— амплитуда колебания

[A] = 1 м

A 1

B 1

O 1

Амплитуда колебания — физическая величина, характеризующая наибольшее (по модулю) отклонение колеблющегося тела от положения равновесия.

O O A 1 B 2 B 1 A 2 O 2 O 1 А  =  О 2 А 2 = О 2 В 2 А  =  О 1 А 1  = О 1 В 1 8

O

O

A 1

B 2

B 1

A 2

O 2

O 1

А = О 2 А 2 = О 2 В 2

А = О 1 А 1 = О 1 В 1

8

Траекторию движения можно считать прямолинейной . C B A

Траекторию движения можно считать прямолинейной .

C

B

A

Полное колебание O A 1 B 1 O 1

Полное колебание

O

A 1

B 1

O 1

Полное колебание O A 1 B 1 O 1

Полное колебание

O

A 1

B 1

O 1

Полное колебание O A 1 B 1 O 1

Полное колебание

O

A 1

B 1

O 1

Полное колебание O A 1 B 1 O 1

Полное колебание

O

A 1

B 1

O 1

Полное колебание O A 1 B 1 O 1

Полное колебание

O

A 1

B 1

O 1

O T — период колебания [T] = 1 c A 1 B 1 O 1 Период колебания — это промежуток времени, за который тело совершает полное колебание.

O

T

— период колебания

[T] = 1 c

A 1

B 1

O 1

Период колебания — это промежуток времени, за который тело совершает полное колебание.

Рассмотрите движение двух маятников. В каком случае период больше? O O A 1 B 2 B 1 A 2 O 1 O 2

Рассмотрите движение двух маятников. В каком случае период больше?

O

O

A 1

B 2

B 1

A 2

O 1

O 2

Маятник совершил 10 полных колебаний за 20 с. За какой промежуток времени он совершит одно полное колебание? O — число колебаний где — время, за которое, были совершены колебания A 1 B 1 O 1

Маятник совершил 10 полных колебаний за 20 с.

За какой промежуток времени он совершит одно полное колебание?

O

— число колебаний

где

— время, за которое, были совершены колебания

A 1

B 1

O 1

O ν — частота [ ν ] = 1 Гц A 1 B 1 O 1 Частота — число колебаний в единицу времени.

O

ν

— частота

[ ν ] = 1 Гц

A 1

B 1

O 1

Частота — число колебаний в единицу времени.

Немецкий физик. Занимался исследованием электромагнитных волн. Генрих Герц 1857–1894  гг.

Немецкий физик.

Занимался исследованием электромагнитных волн.

Генрих Герц

1857–1894 гг.

Маятник совершил 15 колебаний за 5 секунд. Сколько колебаний он совершит за 1 секунду? O — число колебаний где — время, за которое, были совершены колебания B 2 A 2 O 2

Маятник совершил 15 колебаний за 5 секунд. Сколько колебаний он совершит за 1 секунду?

O

— число колебаний

где

— время, за которое, были совершены колебания

B 2

A 2

O 2

Взаимосвязь периода и частоты Чтобы найти период колебания нужно одну секунду разделить на число колебаний в эту секунду. Чтобы найти частоту колебаний, необходимо одну секунду разделить на период колебаний.

Взаимосвязь периода и частоты

Чтобы найти период колебания нужно одну секунду разделить

на число колебаний в эту секунду.

Чтобы найти частоту колебаний, необходимо одну секунду разделить на период колебаний.

Физическая величина Опыт №1 L , см Опыт №2 10 N Опыт №3 t, с 20 20 40 13 ν , Гц 20 20 20 1,5 T, c 30 1 0,66 1 0,66 1,5 10 см

Физическая величина

Опыт №1

L , см

Опыт №2

10

N

Опыт №3

t, с

20

20

40

13

ν , Гц

20

20

20

1,5

T, c

30

1

0,66

1

0,66

1,5

10 см

Физическая величина Опыт №1 L , см Опыт №2 10 N Опыт №3 t, с 20 20 20 13 40 ν , Гц T, c 20 1,5 20 0,66 1 30 0,66 1 1,5 20 см

Физическая величина

Опыт №1

L , см

Опыт №2

10

N

Опыт №3

t, с

20

20

20

13

40

ν , Гц

T, c

20

1,5

20

0,66

1

30

0,66

1

1,5

20 см

Физическая величина Опыт №1 L , см Опыт №2 10 N Опыт №3 20 20 t, с 40 20 13 ν , Гц 20 1,5 20 T, c 0,66 1 30 1 0,66 1,5 40 см

Физическая величина

Опыт №1

L , см

Опыт №2

10

N

Опыт №3

20

20

t, с

40

20

13

ν , Гц

20

1,5

20

T, c

0,66

1

30

1

0,66

1,5

40 см

Частота и период свободных колебаний нитяного маятника зависят от длины его нити.

Частота и период свободных колебаний нитяного маятника зависят от длины его нити.

10 см 20 см 40 см Чем больше длина нити маятника, тем больше период колебаний и меньше частота.

10 см

20 см

40 см

Чем больше длина нити маятника, тем больше период колебаний и меньше частота.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!