Мембраны громкоговорителя во время работы приемника это свободные колебания

Свободным является колебание : a) груза, подвешенного к пружине, после одновременного его отклонения от положения равновесия б)мембраны громкоговорителя во время работы приемника 1.
article placeholder

Свободным является колебание : a) груза, подвешенного к пружине, после одновременного его отклонения от положения равновесия б)мембраны громкоговорителя во время работы приемника 1.

Только а 2.

Только б 3.

А и б 4.

Ни а, ни б.

На этой странице сайта размещен вопрос Свободным является колебание : a) груза, подвешенного к пружине, после одновременного его отклонения от положения равновесия б)мембраны громкоговорителя во время работы приемника 1? из категории
Физика с правильным ответом на него. Уровень сложности вопроса
соответствует знаниям учеников 10 — 11 классов. Здесь же находятся ответы по
заданному поиску, которые вы найдете с помощью автоматической системы.
Одновременно с ответом на ваш вопрос показаны другие, похожие варианты по
заданной теме. На этой странице можно обсудить все варианты ответов с другими
пользователями сайта и получить от них наиболее полную подсказку.

 

Верно утверждение(я):

Свободным является колебание

А. груза, подвешенного к пружине, после однократного его отклонения от положения равновесия;

Б. мембраны громкоговорителя во время работы прием­ника.

1) только А                               3) А и Б

2) только Б                                4) ни А, ни Б

 

Колеблющийся на пружине груз за промежуток времени t = 12 с совершает n = 60 колебаний. Чему равен период колебаний груза?

Ответ _______________ с

 

За какую часть периода Т шарик математического ма­ятника проходит путь от левого крайнего положения до положения равновесия? Ответ запишите десятичной дробью.

Ответ _______________

 

Амплитуда свободных колебаний тела равна 0,5 м. Ка­кой путь прошло это тело за время, равное трем перио­дам колебаний?

Ответ _______________ м

 

Зависимости некоторых величин от времени имеют вид:         

1) x1 = l0-2sin(2t + π/3)  

2) х2 = 0,lsin(2t2)

3) х3 = 0,01sin(3 image001 )

4) x4 = 0,05t sin(2t + π/3)

Какая из этих величин совершает гармоническое колеба­ние?

 

Тело колеблется вдоль оси X по закону x(t) = 5cos(10t + 3). Определите период коле­баний Т данного тела. Ответ запишите десятичной дробью, округлив результат до десятых.

Ответ _______________ с

 

При гармонических колебаниях вдоль оси ОХ коорди­ната тела изменяется по закону

х = 0,02 cos 20πt (м). Чему равна частота колебаний тела?

Ответ _______________ Гц

 

При гармонических колебаниях вдоль оси ОХ коорди­ната тела изменяется по закону

х = 0,02 cos 20πt (м). Чему равна частота колебаний ускорения тела?

Ответ _______________ Гц

 

Скорость тела массой m = 2 кг изменяется с течением времени к соответствии с уравнением ux=0,5sin5πt. Чему равен его импульс в момент времени 0,1 с (ответ округлите до единиц)?

Ответ _______________ кг м/с

 

Подвешенный на нити грузик совершает гармонические колебания. В таблице представлены координаты грузика через одинаковые промежутки времени. Какова пример­но максимальная скорость грузика (ответ округлите до сотых)?

t(с) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
х (см) –3 –6 –3

1.

Ответ _______________ м/с

  На рис. А показана система, в которой груз на пру­жине может совершать колебания, и система отсчета, в которой описывается это движение. Какой из графиков (рис. Б) наиболее правильно отражает зависимости координаты тела от времени, если в начальный момент времени груз оттянули вправо и отпу­стили?
Ответ _______________

image002

 

На рисунке показан график колебаний струны. Чему равна амплитуда коле­баний струны согласно этому графику?

Ответ _______________ см

image003

 

На рисунке показан график колебаний струны. Чему равен период коле­баний струны согласно этому графику?

Ответ _______________ с

image003

 

На рис. показан график зависимости смещения колеблющегося тела от времени. Определите частоту v колебаний этого тела.

Ответ _______________ Гц

image004

 

На рисунке показан график колебаний плотности воздуха в звуковой волне. Чему равна амплитуда коле­баний плотности согласно этому графику?

Ответ _______________ кг/м3

image005

 

Уравнение гармонических колебаний материальной точки, график зависимости смещения от времени кото­рой представлен ни рисунке, имеет следующий вид

1) x= – 2sin(πt/2)

2) x= – 2sin(πt+ π/2)

3) x= 2sin(πt/2+ π/2)

4) x= – 2cos(πt+ π/2)

image006

 

На рис. приведены графики изменения координаты двух колеблющихся тел от времени x(t). Сравните частоты колебаний этих тел.

1) Частота колебаний первого тела больше, чем второго.

2) Частота колебаний второго тела больше, чем первого.

3) Частоты колебаний обоих тел равны.

4) По этим графикам нельзя сравнить частоты колебаний тел.

image007  

На рисунке А представлен график зависимости некото­рой величины х от времени t. Какой график на рис. Б соответствует колебаниям, происходящим в противофазе с. колебанием, изображенным на рис. А?

Ответ _______________

image008

 

На фотографии – графики зависимости от времени координаты двух различных маятников. Эти колебания имеют

1) различные амплитуды, но одинаковые частоты

2) различные амплитуды и различные частоты

3) одинаковые амплитуды и различные частоты

4) одинаковые амплитуды и одинаковые частоты

image009

 

За одно и то же время первый математический маят­ник совершает одно колебание, а второй — четыре. Как (длиннее, короче) и во сколько раз длина нити первого маятника отличается от длины нити второго?

Ответ ________в_______раз(а)

 

При свободных колебаниях за одно и то же время пер­вый математический маятник совершает одно колебание, а второй — три. Как (длиннее, короче) и во сколько раз длина нити первого маятника отличается от длины нити второго?

Ответ ________в_______раз(а)

 

Маятниковые часы спешат. Чтобы часы шли точно, не­обходимо увеличить период колебаний маятника. Как для этого надо изменить длину маятника (увеличить, уменьшить)?

Ответ _______________

 

Как (увеличится, уменьшится) и во сколько раз изменится период свободных малых колебаний математического маятника, если его массу увеличить в 4 раза?

1) увеличится в 4 раза

2) увеличится в 2 раза

3) уменьшится в 4 раза

4) не изменится

 

Как (увеличится, уменьшится) и во сколько раз изменится период свободных малых колебаний математического маятника, если его длину уменьшить в 4 раза?

Ответ ________в_______раз(а)

 

Как (увеличится, уменьшится) и во сколько раз изменится период свободных малых колебаний математического маятника, если его длину увеличить в 4 раза?

Ответ ________в_______раз(а)

 

Как (увеличится, уменьшится) и во сколько раз изменится период свободных малых колебаний математического маятника, если и длину, и массу его груза увеличить в 4 раза?

Ответ ________в_______раз(а)

 

Как (увеличится, уменьшится) и во сколько раз изменится частота свободных гармо­нических колебаний математического маятника, если и длину, и массу его груза уменьшить в 9 раз?

Ответ ________в_______раз(а)

 

Чему равно ускорение свободного падения на некоторой планете, если на этой планете период колебаний секунд­ного земного математического маятника равен 0,5с?

Ответ _______________ м/с2

 

Математический маятник, длина нити которого l = 0,1 м, совершает гармонические колебания с амплитудой x0 = 0,5 см. Определите максимальное значение скорости шарика v0.

Ответ _______________ см/с

 

На рис. приведен график изменения координаты математического маятника от времени x(t). Определите длину l этого маятника.

Ответ _______________ м

image010

 

Необходимо экспериментально уста­новить, зависит ли период колебаний математиче­ского маятника от массы груза. Какую из указанных пар маятников можно использовать для этой цели?

Ответ _______и________

image011

 

Массивный шарик, подвешенный на пружине, совершает гармонические колебания вдоль вертикальной прямой. Как (увеличить, уменьшить) и во сколько раз надо изменить массу шарика, чтобы увеличить период колебаний в 2 раза?

Ответ ________в_______раз(а)

 

Груз, подвешенный на пружине жесткостью 400 Н/м совершает свободные гармонические колебания. Какой должна быть жесткость пружины, чтобы частота колебаний этого же груза увеличилась в 2 раза?

Ответ _______________ Н/м

 

Груз, подвешенный на пружине жесткостью 250 Н/м, совершает свободные колебания с циклической частотой 50 с-1. Чему равна его масса?

Ответ _______________ кг

 

Груз массой 0,16 кг, подвешенный на легкой пружине, совершает свободные гармонические колебания. Какой массы груз надо подвесить к той же пружине, чтобы частота колебаний увеличилась в 2 раза?

Ответ _______________г

 

С какой скоростью проходит положение равновесия груз пружинного маятника, имеющий массу 0,1 кг, если же­сткость пружины 10 Н/м, а амплитуда свободных гар­монических колебаний 5 см?

Ответ _______________ м/с

 

Амплитуда малых свободных колебаний пружинного маятника 4 см, масса груза 400 г, жесткость пружины 40 Н/м. Чему равна максимальная скорость колеблющегося груза?

Ответ _______________ м/с

 

Период колебаний потенциальной энергии пружинного маятника 1 с. Каким будет период ее колебаний, если массу груза маятника увеличить в 2 раза, а жесткость пружины вдвое уменьшить?

Ответ _______________с

 

Необходимо экспериментально прове­рить, зависит ли период коле­баний пружин­ного маятника от массы груза. Какую пару ма­ятников нужно использовать для такой проверки?

Ответ _______________

image012

 

Ученик изучал в школьной лаборатории колебания пружинного маятника. Результаты измерения каких величин дадут ему возможность рассчитать период колебаний маятника?

1) массы маятника m и знание табличного значения ускорения свободного падения g

2) амплитуды колебаний маятника А и его массы m

3) коэффициента упругости пружины k и массы маятника m

4) амплитуды колебаний маятника А и коэффициента упругости пружины k

                   

2706 HbeT2

Добавил:

Upload

Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Предмет:

Файл:

11.Колебания и волны.doc

Скачиваний:

112

Добавлен:

11.11.2018

Размер:

6.44 Mб

Скачать

ПОДГОТОВКА
К ЕГЭ

1. Гармонические колебания

А
1

Какое утверждение(-я)
верно (-ы)?

Свободным является
колебание

А:
груза, подвешенного к пружине, после
однократного его отклонения от
положения равновесия

Б:
мембраны громкоговорителя во время
работы приемника

1)
Только А
2) Только
Б 3) А и Б 4) Ни А, ни Б

А
2

Зависимость
некоторых величин от времени имеют
следующий вид:

img z7WgAa;
img FQlv5q;
img 9DNjIa;
img.
Какая из этих величин совершает
гармоническое колебание?

1)
img K86ggz
2)
img

3)
img K7GUnr
4)
img 6rLmvZ

А
3

Зависимость
некоторых величин от времени имеют
следующий вид:

img JtT Vc;
img RaLyI3;
img 92NWLT;
img nafjgF.
Какая из этих величин совершает
гармоническое колебание?

1)
img NeOk1D
2)
img uOOnUm

3)
img MnRMhD
4)
img vou6H

А
4

В
уравнении гармонического колебания
img Tv3Es
величина, стоящая под знаком косинуса,
называется

1)
фазой

2)
начальной фазой

3)
смещением от положения равновесия

4)
циклической частотой

А
5

В
уравнении гармонического колебания
img AWngDg
величина
img IhRH9m
называется

1)
фазой

2)
начальной фазой

3)
смещением от положения равновесия

4)
циклической частотой

А
6

В
уравнении гармонического колебания
img JnqCHS
величина
img
называется

1)
фазой

2)
начальной фазой

3)
смещением от положения равновесия

4)
циклической частотой

А
7

В
уравнении гармонического колебания
img KPDiFF
величина
img E1PauT
называется

1)
фазой

2)
начальной фазой

3)
смещением от положения равновесия

4)
циклической частотой

А
8

В
уравнении гармонического колебания
img 2SlrkH
величина, стоящая перед знаком
косинуса, называется

1)
фазой

2)
начальной фазой

3)
амплитудой колебаний

4)
циклической частотой

А
9

При
гармонических колебаниях вдоль оси
ОХ
координата тела изменяется по закону
х
= 0,9·cos
(5t)
м. Какова амплитуда колебаний?

1)
5 м 2) 4,5 м 3)
0,9 м
4)
0,18 м

А
10

Скорость
тела, совершающего колебательное
движение, задана уравнением
img JXsbia,
где
img Clh2LK=5
см/с,
img ntKr7X=3
с-1.
Чему равна амплитуда скорости?

1)
0,05 м/с
2)
2 м/с 3) 0,5
img Z7msbo
см/с 4) 6 см/с

А
11

Скорость
тела, совершающего колебательное
движение, задана уравнением
img hfJFSs,
где
img 3tZly1=2
см/с,
img EVBu5W=3
с-1.
Чему равна циклическая частота
колебаний?

1)
img EFsoZwimg IMTd 0
2) 2/3
img FhzJe0
3)
3
img e0PEI2
4)
6
img

А
12

При
гармонических колебаниях вдоль оси
ОХ
координата тела изменяется по закону
img nOpSj5
м. Чему равна частота колебаний
ускорения тела?

1)
img 6F2pJG
2)
img cU3P8A

3)
3 4)
img 0G9E9w

А
13

При
гармонических колебаниях вдоль оси
ОХ
координата тела изменяется по закону
img fEhKFI
м. Чему равна частота колебаний
ускорения тела?

1)
img 5djeFK
Гц 2) 20 Гц 3) 50 Гц
4) 10 Гц

А
14

Колебания
электрического поля в электромагнитной
волне описываются уравнением Е = 10
cos(10-6t
+ π/2). Определите частоту колебаний.

1)
10-6
с-1
2)
1,6 ∙ 10
-7
с
-1
3)
π/2 с-1
4)
10 с-1

А
15

Тело
колеблется вдоль оси Х так, что его
координата изменяется во времени по
закону
img hFfI65.
Период колебаний тела равен

1)
0,5 с 2)
2 с

3)
img bnFAvHс
4) 5 с

А
16

Амплитудное
значение заряда на конденсаторе равно
2 мкКл. Чему равно значение заряда на
конденсаторе через 1/6 часть периода
колебаний после достижения этого
значения? Колебания происходят по
закону косинуса. Начальная фаза
колебаний равна нулю.

1)
4 мкКл 2) 2 мкКл

3)
1,7 мкКл 4)
1 мкКл

А
17

Амплитудное
значение заряда на конденсаторе равно
2 мкКл. Чему равно значение заряда на
конденсаторе через 1/6 часть периода
колебаний после достижения этого
значения? Колебания происходят по
закону синуса. Начальная фаза колебаний
равна нулю.

1)
4 мкКл 2) 2 мкКл

3)
1,7 мкКл
4)
1 мкКл

А
18

Колебания
напряжения на конденсаторе в цепи
переменного тока описывается уравнением:
img Bl5 HY,
где все величины выражены в СИ. Ёмкость
конденсатора равна 2 мкФ. Определите
заряд конденсатора через Т/4 после
начала колебаний

1)
img
2)
img 0PGlde

3)
0 Кл
4)
img S8wtdW

А
19

А
20

А
21

А
22

А
23

А
24

А
25

А
26

img 2g6gDC

На рисунке показан
график колебаний одной из точек струны.
Согласно графику, период этих колебаний
равен

1)

2 с

2)

4 с

3)

6 с

4)

10 с

А
27

img qKCF46

На рисунке показан
график колебаний одной из точек струны.
Согласно графику, частота этих колебаний
равна

1)

0,12 Гц

2)

0,25 Гц

3)

0,5 Гц

4)

4 Гц

А
28

На рисунке показан
график колебаний одной из точек струны.
Согласно графику, амплитуда   колебаний
равна

img yiItOM

1)

0,1 см

2)

0,2 см

3)

0,4 см

4)

4 см

А
29

На рисунке показан
график колебаний одной из точек струны.
Согласно графику, период этих колебаний
равен

img LPy3I2

1)

110
3
с

2)

210
3
с

3)

310
3
с

4)

410
3
с

А 30

На рисунке показан
график колебаний одной из точек струны.
Согласно графику, частота этих колебаний
равна

img 4N1JBu

1)

1000 Гц

2)

750 Гц

3)

500 Гц

4)

250 Гц

А 31

А 32

На рисунке А
представлен график некоторого
колебания. Какой из графиков на рисунке
Б представляет колебание, происходящее
в противофазе с колебаниями на рисунке
А?

img Hikbdp

img gcbC25
img 5GN3lq
img EickIQ
img L5l6Ce
img LEaDzH

img 7TIEh6


img z15Ynt

А

img GphWen

img QDBCJ

3

Б

img 8jJC7Qimg tcvOwMimg eT4dfT

img 1VtOgV

img shB294
img W3zMrq
img mp Iki

img N5YtMG

2

1) 1
2) 2

3) 3
4) 4

А 33

На рис.А представлен
график зависимости координаты тела
от времени при гармонических колебаниях.
Какой из графиков на рис.Б выражает
зависимость импульса колеблющегося
тела от времени?

img 2lmz06

1)

1

2)

2

3)

3

4)

4

В 1

Тело массой 0,1
кг колеблется так, что проекция
img ongSoj
ускорения его движения зависит от
времени в соответствии с уравнением
img Ttn9yr.
Чему равна проекция силы на ось ОХ,
действующая на тело в момент времени
img jcVUpP?
Умножьте ответ на 10. (5
Н)

В 2

Тело массой 0,2
кг колеблется так, что проекция
img AtFs9t
ускорения его движения зависит от
времени в соответствии с уравнением
img qWyGkp.
Чему равна проекция силы на ось ОХ,
действующая на тело в момент времени
img mUrt9E?
Полученный ответ округлите до сотых.
(1,73 Н)

В 3

42

В
каких условиях происходят гармонические
колебания материальной точки по прямой
и движение тела, брошенного под углом
к горизонту?

К
каждой позиции первого столбца
подберите нужную позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЯВЛЕНИЯ УСЛОВИЯ НАБЛЮДЕНИЯ

А) Материальная
точка совершает 1)
img nC1YBqравнодейств
= 0

гармонические
колебания по прямой 2)
img PCr1c7равнодейств
=
img Zi0rBXтяж

Б) Тело брошено
под углом к горизонту, 3)
img FnR3S4

сопротивление
воздуха ничтожно
4)
img c5NrJY

А

Б

Получившуюся
последовательность цифр перенесите
в бланк ответов (без пробелов и
каких-либо символов).

Соседние файлы в предмете Физика

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #



Скачать материал

Механические колебания. Динамика колеба...



Скачать материал

0a8f 0008a996 12f398b7 0a8f 0008a996 12f398b7

  • Сейчас обучается 43 человека из 25 регионов

06a8 000f9707 c65bffc6 06a8 000f9707 c65bffc6

  • Сейчас обучается 460 человек из 73 регионов

0373 0008c98a be3569d3 0373 0008c98a be3569d3

  • Сейчас обучается 35 человек из 21 региона

0a7a 000e75e1 c543eaf3 0a7a 000e75e1 c543eaf3

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • Механические колебания. Динамика колеба...

    1 слайд

    Механические колебания. Динамика колебательного движения.

  • Какое движение называют механическим? Механические колебания — частный слу...

    2 слайд

    Какое движение называют механическим?
    Механические колебания — частный случай механического движения.

    Механическое движение – это изменение положения тел в пространстве относительно других тел. 

  • Механические колебания – это движения, которые точно или приблизительно по...

    3 слайд

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

  • Механические колебания в природе и техникеОтбойный молоток.ТранспортПоршеньКа...

    4 слайд

    Механические колебания в природе и технике
    Отбойный молоток.
    Транспорт
    Поршень
    Качели

  • Колебания внутренних органов в нашем организме.легкиесердце

    5 слайд

    Колебания внутренних органов в нашем организме.
    легкие
    сердце

  • По характеру физических процессов в системе, которые вызывают колебательны...

    6 слайд

    По характеру физических процессов в системе, которые вызывают колебательные движения, различают три основных вида колебаний:
    свободные
    вынужденные
    автоколебания

  • Свободные колебания – это колебания, которые возникли в системе под действием...

    7 слайд

    Свободные колебания – это колебания, которые возникли в системе под действием внутренних сил, после того, как система была выведена из положения устойчивого равновесия.
    Затухающие колебания:
    (математический маятник, ветка дерева)

  • Условия возникновения колебанийНаличие положения устойчивого равновесия, при...

    8 слайд

    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.

  • Колебательная система- система тел, способных совершать колебательные движен...

    9 слайд

    Колебательная система- система тел, способных совершать колебательные движения.

    Физические системы, в которых происходят колебания — маятники.

  • Общие признаки колебательных систем1. Наличие положения устойчивого равновеси...

    10 слайд

    Общие признаки колебательных систем
    1. Наличие положения устойчивого равновесия (ПУР) – возникает возвращающая сила.
    2. Отсутствие сил сопротивления движению
    (или ими можно пренебречь в данных условиях).

  • Модели колебательных системМатематический маятникМатериальная точка, подвешен...

    11 слайд

    Модели колебательных систем
    Математический маятник
    Материальная точка, подвешенная на невесомой и нерастяжимой нити
    Материальной точкой называется тело, размерами которого в данных условиях можно пренебречь.

  • Подвесим на нити воронку с песком. Под воронкой положим...

    12 слайд

    Подвесим на нити воронку с песком.
    Под воронкой положим длинную доску. Толкнув воронку, заставим ее качаться влево — вправо. Будем равномерно вытягивать доску из под воронки.
    Струйка песка образует на доске линию, в математике называемую синусоидой (косинусоидой).

  • Характеристики математического маятника,Период-(T)-время одного полного коле...

    13 слайд

    Характеристики математического маятника,
    Период-(T)-время одного полного колебания(с)

    Маятник Гюйгенса
    n — количество колебаний, t – время колебания

  • Характеристики математического маятника,Зависимость периода колебаний от дли...

    14 слайд

    Характеристики математического маятника,
    Зависимость периода колебаний от длины маятника
     Зависимость периода колебаний от ускорения свободного падения

  • Характеристики математического маятникаЛинейная частота – (ν) – число колеба...

    15 слайд

    Характеристики математического маятника
    Линейная частота – (ν) – число колебаний за 1 секунду (Гц)
    n — количество колебаний,
    t – время колебания
    Период и линейная частота взаимообратные величины.

  • Циклическая частота-(ω)-число колебаний за 2π секунд.(рад/с)Характеристики м...

    16 слайд

    Циклическая частота-(ω)-число колебаний за 2π секунд.(рад/с)
    Характеристики математического маятника

  • Характеристики математического маятникаКоордината ( Х)-смещение точки от пол...

    17 слайд

    Характеристики математического маятника
    Координата ( Х)-смещение точки от положения равновесия в данный момент времени.(м)

  • Характеристики математического маятникаАмплитуда – модуль максимального смещ...

    18 слайд

    Характеристики математического маятника
    Амплитуда – модуль максимального смещения тела от положения равновесия.- (А=Хm)(м)

  • Связь координаты, скорости и ускорения.

    19 слайд

    Связь координаты, скорости и ускорения.

  • Характеристики математического маятника-максимальная скорость (м/с) -максима...

    20 слайд

    Характеристики математического маятника
    -максимальная скорость (м/с)
    -максимальное ускорение (м/с²)

  • Фаза ( )...

    21 слайд

    Фаза ( ) – физическая величина, описывающая состояние колебательной системы в данный момент времени.
    – величина, стоящая под знаком синуса или косинуса (аргумент синуса или косинуса )

    Характеристики математического маятника
    φ = ωt + φ0

  • Начальная фаза колебаний ( φ 0) – это угол, на который мы отклонили тело,...

    22 слайд

    Начальная фаза колебаний ( φ 0) – это угол, на который мы отклонили тело, перед тем, как его отпустить. Из этого угла начнется колебательный процесс.
    Характеристики математического маятника

  • Характеристики математического маятника

    23 слайд

    Характеристики математического маятника

  • Различия между фазой и начальной фазойХарактеристики математического маятника

    24 слайд

    Различия между фазой и начальной фазой

    Характеристики математического маятника

  • Характеристики математического маятника

    25 слайд

    Характеристики математического маятника

  • Характеристики математического маятника

    26 слайд

    Характеристики математического маятника

  • Анализ графика колебаний.

    27 слайд

    Анализ графика колебаний.

  • Свободные колебания математического маятникахFx=max уравнение свободных коле...

    28 слайд

    Свободные колебания математического маятника
    х
    Fx=max
    уравнение свободных колебаний математического маятника. (проекция ускорения тела прямо пропорциональна его координате Х, взятой с противоположным знаком).

  • — механическая система, состоящая из пружины с коэффициентом упругости (жёстк...

    29 слайд

    — механическая система, состоящая из пружины с коэффициентом упругости (жёсткостью) k ,один конец которой жёстко закреплён, а на втором находится груз массы m.
    m

  • Особенности колебаний пружинного маятникаЗависимость периода колебаний от...

    30 слайд

    Особенности колебаний пружинного маятника
    Зависимость периода
    колебаний от массы
    Зависимость периода колебаний
    от жесткости пружины

  • Свободные колебания пружинного маятникаFx=-kx – закон Гука Fx=max – второй за...

    31 слайд

    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. (проекция ускорения тела прямо пропорциональна его координате Х, взятой с противоположным знаком).

  • Ускорение тела, колеблющегося на пружине , не зависит от силы тяжести, действ...

    32 слайд

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

  • Движение шарика и колебания маятника происходят одинаковым образом. Ко...

    33 слайд

    Движение шарика и колебания маятника происходят одинаковым образом.
    Колебания в этих двух случаях совершаются под действием сил, равнодействующая которых прямо пропорциональна смещению колеблющегося тела от положения равновесия и направлена в сторону, противоположно этому смещению.

  • Гармонические колебания-это колебания, при которых изменения физических велич...

    34 слайд

    Гармонические колебания-
    это колебания, при которых изменения физических величин происходят по закону косинуса или синуса

    Xm – амплитуда колебаний
    φ0 – начальная фаза колебаний
    ω – циклическая частота,ω=2πν
    φ = ωt +  φ0 – фаза колебаний в данный момент времени

  • №1. Верно утверждение:Свободным является колебаниеА. груза, подвешенного к...

    35 слайд

    №1. Верно утверждение:
    Свободным является колебание
    А. груза, подвешенного к пружине, после однократного его отклонения от ПУР.
    Б. мембраны громкоговорителя во время работы приемника.
    Только А
    Только Б
    А и Б
    Ни А, ни Б

    Закрепление материала

  • №2. Какие из перечисленных колебаний являются свободными?1.Колебания листьев...

    36 слайд

    №2. Какие из перечисленных колебаний являются свободными?

    1.Колебания листьев на деревьях во время ветра;
    2.Колебания поршня в цилиндре;
    3.Биение сердца;
    4.Колебания шарика, подвешенного на нити.

  • №3. Какие из перечисленных колебаний являются вынужденными:...

    37 слайд

    №3. Какие из перечисленных колебаний являются вынужденными: 1.Колебания травы на ветру. 2.Колебания струны, издавшей звук.
    3.Колебания иглы в швейной машине. 4.Колебания тела, подвешенного на нити. 5.Колебания поршня в цилиндре двигателя.
    6.Колебания голосовых связок?
    1. Только 3,2;
    2. Только 1,3,5;
    3. Только 1,5,4;
    4. Только 1,2,3;

  • №4. Грузик совершает колебания на нити. Как направлен вектор ускорения грузик...

    38 слайд

    №4. Грузик совершает колебания на нити. Как направлен вектор ускорения грузика в точке О?

    0
    T
    A
    A
    1
    2
    3
    4
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4

  • №5. Груз на пружине совершает колебания. Коэффициент жёсткости пружины равен...

    39 слайд

    №5. Груз на пружине совершает колебания. Коэффициент жёсткости пружины равен 100 Н/м.При смещении груза на 5 см его ускорение равно 0,5 м/с2
    Какова масса груза?
    1. 10 кг;
    2. 1 кг;
    3. 5 кг;
    4. 2 кг;

    Решение:
    а =Kx /m
    m= Kx/а

  • №6. Какими часами следует замерять время в условиях невесомости?1. Маятнико...

    40 слайд

    №6. Какими часами следует замерять время в условиях невесомости?

    1. Маятниковыми;
    2. Песочными;
    3. Пружинными;
    4. Водяными.

    Пружинными часами измеряют, так как маятниковые и песочные нуждаются в силе гравитационного притяжения(тяготения), которая в условиях невесомости отсутствует.

  • №7. Как изменится модуль ускорения груза, колеблющегося на пружине, если сме...

    41 слайд

    №7. Как изменится модуль ускорения груза, колеблющегося на пружине, если смещение увеличится в 4 раза?

    1. Уменьшится в 4 раза;
    2. Увеличится в 2 раза;
    3. Увеличится в 4 раза;
    4. Уменьшится в 2 раза;

    Решение:
    а =Kx /m
    а =K4x /m

  • №8. Как изменится частота колебаний железного шарика, подвешенного на нити, е...

    42 слайд

    №8. Как изменится частота колебаний железного шарика, подвешенного на нити, если под ним разместить электромагнит?

    1) Не изменится;
    2) Увеличится;
    3) Уменьшится;
    4) Недостаточно
    данных.

    Частота возрастёт, поскольку к силе тяжести, вызывающей ускорение g, добавится ещё и сила притяжения сильного магнита, которая вызовет добавочное ускорение a. Поскольку частота в классической формуле про маятник, прямо пропорциональна корню из g, увеличение ускорения повлечёт повышение частоты.

  • №9. С помощью какого маятника можно осуществить разведку полезных ископаемых:...

    43 слайд

    №9. С помощью какого маятника можно осуществить разведку полезных ископаемых: математического, пружинного?

    1. Математического;
    2. Пружинного;
    3. Математического и пружинного;
    4. Такие маятники не применяются в геологоразведке.

    При наличии полезных ископаемых в недрах земли под математическим маятником изменяется период колебания(в связи отклонения g от нормального значения

  • t . c№10. По графику определить все характеристики данного колебательн...

    44 слайд

    t . c
    №10. По графику определить все характеристики данного колебательного процесса.

  • Домашнее задание: § § 13,14 с.58,с.65(задания ЕГЭ)

    45 слайд

    Домашнее задание:

    § § 13,14 с.58,с.65(задания ЕГЭ)

Краткое описание документа:

Урок №1,2 по теме «Колебания и волны» 11 класс(учебник физики 11 класс-Классический курс, авторы Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин.

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 143 410 материалов в базе

  • Выберите категорию:

  • Выберите учебник и тему

  • Выберите класс:

  • Тип материала:

    • Все материалы

    • Статьи

    • Научные работы

    • Видеоуроки

    • Презентации

    • Конспекты

    • Тесты

    • Рабочие программы

    • Другие методич. материалы

Найти материалы

Другие материалы

  • 24.05.2022
  • 101
  • 0
  • 24.05.2022
  • 210
  • 0

«Физика», Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.

  • 24.05.2022
  • 105
  • 0
  • 24.05.2022
  • 125
  • 1
  • 23.05.2022
  • 200
  • 3
  • 23.05.2022
  • 259
  • 1

«Физика», Перышкин А.В.

  • 23.05.2022
  • 123
  • 3

Вам будут интересны эти курсы:

  • Курс повышения квалификации «Информационные технологии в деятельности учителя физики»

  • Курс повышения квалификации «Основы управления проектами в условиях реализации ФГОС»

  • Курс профессиональной переподготовки «Клиническая психология: организация реабилитационной работы в социальной сфере»

  • Курс повышения квалификации «Экономика и право: налоги и налогообложение»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по подбору и оценке персонала (рекрутинг)»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинга в туризме»

  • Курс повышения квалификации «Финансы предприятия: актуальные аспекты в оценке стоимости бизнеса»

  • Курс повышения квалификации «ЕГЭ по физике: методика решения задач»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности помощника-референта руководителя со знанием иностранных языков»

  • Курс профессиональной переподготовки «Эксплуатация и обслуживание общего имущества многоквартирного дома»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинговой деятельности»

  • Курс профессиональной переподготовки «Стратегическое управление деятельностью по дистанционному информационно-справочному обслуживанию»

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

А вот еще кое-что интересное для вас:

  • Для чего нужен дубликаты госномера авто. 10 причин сделать себе его
  • Разновидности похоронных бюро и сферы их деятельности
  • Как быстро изучить английский язык? Плюсы и минусы онлайн школы по изучения языков
  • Эффективное создание текста вакансии: ключевые шаги и рекомендации
  • Размещение серверов в дата-центрах: преимущества и недостатки