DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory



Podobné dokumenty
Mechanické kmitání (oscilace)

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A

Mechanické kmitání a vlnění

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

(test version, not revised) 9. prosince 2009

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření vibrací a tlumicích vlastností

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

Laboratorní úloha č. 3 - Kmity I

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno, FYZIKA. Kapitola 8.: Kmitání Vlnění Akustika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

Digitální učební materiál

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Skládání kmitů

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

8.6 Dynamika kmitavého pohybu, pružinový oscilátor

pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině

Mechanické kmitání Kinematika mechanického kmitání Vojtěch Beneš

Digitální učební materiál

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem

Fyzika - Sexta, 2. ročník

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

3.1.5 Složené kmitání

Testovací příklady MEC2

Elektromagnetický oscilátor

I. část - úvod. Iva Petríková

VY_52_INOVACE_2NOV42. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Digitální učební materiál

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

TESTY Závěrečný test 2. ročník Skupina A

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

9.7. Vybrané aplikace

Zvukové jevy ZVUKOVÉ JEVY. Kmitání a vlnění. VY_32_INOVACE_117.notebook. June 07, 2012

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

22. Mechanické a elektromagnetické kmity

Přípravný kurz - příklady

4.1 Kmitání mechanického oscilátoru

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

Několik příkladů využití elektronických snímačů mechanických veličin při výuce

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

KMITÁNÍ A VLNĚNÍ. Kmitavý pohyb je pravidelně se opakující pohyb tělesa kolem rovnovážné polohy (stálé).

Zvuk a jeho vlastnosti

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Základní pojmy, časový průběh sin. veličin, střední.

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky )

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_FY_A

Název: Studium kmitů na pružině

Harmonický pohyb, výchylka, rychlost a zrychlení

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

1.8. Mechanické vlnění

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla

Základní úlohy a zkušební otázky předmětu Akustika oboru Aplikovaná fyzika

Necht na hmotný bod působí pouze pružinová síla F 1 = ky, k > 0. Podle druhého Newtonova zákona je pohyb bodu popsán diferenciální rovnicí

Taje lidského sluchu

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední

Mechanické kmitání. Def: Hertz je frekvence periodického jevu, jehož 1 perioda trvá 1 sekundu. Y m

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P04 MECHANICKÉ KMITÁNÍ

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Matematické kyvadlo.

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

1 Rozdělení mechaniky a její náplň

Maturitní témata fyzika

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině

Harmonické oscilátory

Název: Konstrukce vektoru rychlosti

Harmonický pohyb tělesa na pružině

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ZVUKU V PLYNECH

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková. Mechanika. Mechanický pohyb. Fyzika 2. ročník, učební obory. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Numerické modelování interakce proudění a pružného tělesa v lidském vokálním traktu

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

frekvence f (Hz) perioda T = 1/f (s)

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání

KMITÁNÍ A VLNĚNÍ. Kmitavý pohyb je pravidelně se opakující pohyb tělesa kolem rovnovážné polohy (stálé).

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

pracovní list studenta

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Fyzikální praktikum 1

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Transkript:

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370, 252 31 Všenory. Datum (období) vytvoření: únor 2013. Ročník, pro který je výukový materiál určen: 8. ročník. Tematická oblast: Zvukové jevy. Metodický list/anotace: Prezentace je určena pro výuku a procvičování probraného učiva. Zdroje: https://www.google.com/search?q=kmitav%c3%a9ho+pohybu&tbm=isch&tbo=u&source=univ& sa=x&ei=dql7upcpbypptabulycwda&ved=0cfqqsaq&biw=1366&bih=665 https://www.google.com/search?q=kmitav%c3%a9ho+pohybu&tbm=isch&tbo=u&source=univ& sa=x&ei=dql7upcpbypptabulycwda&ved=0cfqqsaq&biw=1366&bih=665#q=kmitav%c3%b D+pohyb&tbm=isch http://www.youtube.com/watch?v=hgp8pnf01i8 Vlastní poznámky

Mechanický kmitavý pohyb KMITÁNÍ PRUŽNÝCH TĚLES KMITAVÝ POHYB

KMITÁNÍ PRUŽNÝCH TĚLĚS Pružné těleso - vrací se do původního tvaru, když přestane působit deformační síla. Proti deformaci pružného tělesa působí síla pružnosti. Má opačný směr než deformační síla. Není-li pružné těleso deformováno -rovnovážná poloha. Deformace - trvalá (těleso se po odstranění síly nevrátí do původního tvaru), dočasná (těleso se po odstranění síly vrátí do původního tvaru)

Co je kmitavý pohyb Kmitavý pohyb je takový pohyb, kdy se těleso nebo hmotný bod pohybuje po úsečce nebo kruhovém oblouku kolem rovnovážné polohy. Jestliže rovnovážnou polohou prochází v pravidelných časových intervalech, koná periodický kmitavý pohyb. Takový pohyb vykonává např. těleso zavěšené na pružině, písty v motoru apod. Zařízení, které kmitá bez vnějšího působení je mechanický oscilátor. Mechanický oscilátor může být závaží zavěšené na pružině.

Kinematika kmitavého pohybu Trajektorií pohybu mechanického oscilátoru je buď úsečka nebo část křivky. O úsečku se jedná v případě kmitání tělesa zavěšeného na pružině. Část kružince opisuje např. kyvadlo hodin. Obecnější křivku opisuje např. skokan bumgee-jumpingu, který koná složitější pohyb: kmitá na pružině (pružném laně), ale zároveň se kýve jako kyvadlo. Závislost okamžité polohy kmitajícího tělesa na čase zobrazujeme jako časový diagram. Z něho je vidět, že: 1. těleso urazí ve stejných časových intervalech různé dráhy - kmitavý pohyb je tedy pohyb nerovnoměrný 2. kmitající těleso vždy po určité době dospěje do stejné polohy. Periodicky se opakující část kmitavého pohybu nazýváme kmit.

Časový diagram Závislost okamžité polohy kmitajícího tělesa na čase zobrazujeme jako časový diagram. Z něho je vidět, že: 1. těleso urazí ve stejných časových intervalech různé dráhy - kmitavý pohyb je tedy pohyb nerovnoměrný 2. kmitající těleso vždy po určité době dospěje do stejné polohy. Periodicky se opakující část kmitavého pohybu nazýváme kmit. T - doba kmitu

Časový diagram Při pohybu mechanického oscilátoru se výchylka y s časem periodicky mění a vzhledem k rovnovážné poloze nabývá kladných i záporných hodnot. V určitých časech dosahuje výchylka největší kladné, případně záporné hodnoty. Kladná hodnota největší výchylky je amplituda výchylky y m.

Typy kmitavého pohybu Periodický kmitavý pohyb se v určitém časovém okamžiku opakuje. Harmonický periodický pohyb, lze zapsat pomocí funkce sinus. Neperiodický pohyb v žádném časovém intervalu neopakuje

Perioda, frekvence Kmity mechanického oscilátoru (i libovolného periodického pohybu) lze charakterizovat pomocí: 1. periody (doby kmitu) T - doba, za níž proběhne 1 kmit a oscilátor dospěje do stejné polohy jako v počátečním čase; T (s) 2. frekvence (kmitočtu) f - je dána počtem kmitů za jednu sekundu. Platí f = 1/T, f (s -1 ) = Hz V souvislosti s kmitáním kyvadel se zavádí ještě doba kyvu. Doba kyvu je doba rovná polovině periody, tj. platí: t = T/2. Oscilátor tedy urazí za jeden kyv poloviční dráhu ve srovnání s dráhou uraženou za jeden kmit.

Příklady některých kmitavých pohybů spolu s jejich frekvencí Periodický děj f ( Hz) kmitání lidského srdce 1,25 tón časového signálu v rozhlase 10 3 kmitání procesoru počítače 25. 10 6 střídavý proud v el. síti 50 kmitání křemenného krystalu v hodinkách 3,3.10 4 signál družicové televize 10 11 zvuk tónu a1 440

Další příklady kmitavého pohybu pulsování srdce, chvění bubínku ucha při příjmu zvuku, kyvadlo v pendlovkách, píst v automobilu, vysílání a příjem signálů rozhlasu a televize,

Harmonický kmitavý pohyb Periodický pohyb, jehož grafem závislosti okamžité výchylky na čase je sinusoida, se nazývá harmonický pohyb. ym amplituda T doba kmitu, perioda

Tlumené kmity Mechanické kmitání, které po určité době ustává v důsledku tření a různých jiných odporových sil. Oscilující systém postupně ztrácí energii a jeho amplituda se s časem zmenšuje. Na míru tlumení má vliv prostředí. Při kmitání ve vzduchu se amplituda výchylky zmenšuje velmi pomalu, ve vodě rychleji.

Rezonance Zamezení tlumení kmitů nucené kmity působení vnější periodické síly na oscilátor. Jestliže se frekvence nutící síly přiblíží vlastní frekvenci oscilátoru, velmi se zvětší amplituda kmitů. Dojde k rezonanci. Význam - umožňuje rezonanční zesílení kmitů např. u hudebních nástrojů. Zápor destrukce materiálů. http://www.youtube.com/watch?v=hgp8pnf01i8

Zdroje https://www.google.com/search?q=kmitav%c3%a9ho+pohybu&tbm=isch&tbo=u&source=univ& sa=x&ei=dql7upcpbypptabulycwda&ved=0cfqqsaq&biw=1366&bih=665 https://www.google.com/search?q=kmitav%c3%a9ho+pohybu&tbm=isch&tbo=u&source=univ& sa=x&ei=dql7upcpbypptabulycwda&ved=0cfqqsaq&biw=1366&bih=665#q=kmitav%c3%b D+pohyb&tbm=isch http://www.youtube.com/watch?v=hgp8pnf01i8 Vlastní poznámky