Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Podobné dokumenty
Mechanické kmitání (oscilace)

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

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

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Mechanické kmitání a vlnění

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

8.6 Dynamika kmitavého pohybu, pružinový oscilátor

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

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

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Laboratorní úloha č. 3 - Kmity I

Mechanické kmitání Kinematika mechanického kmitání Vojtěch Beneš

Testovací příklady MEC2

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

I. část - úvod. Iva Petríková

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Elektromagnetický oscilátor

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

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

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

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

Elektrický signál - základní elektrické veličiny

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem

Skládání kmitů

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

Harmonické oscilátory

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

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

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

4.1 Kmitání mechanického oscilátoru

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině

Téma: Dynamika - Úvod do stavební dynamiky

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

22. Mechanické a elektromagnetické kmity

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Úloha č. 10 : Harmonické oscilace, Pohlovo torzní kyvadlo

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

9.7. Vybrané aplikace

1.8. Mechanické vlnění

Fyzikální praktikum 1

SERIOVÉ A PARALELNÍ ZAPOJENÍ PRUŽIN

Téma 13, Úvod do dynamiky stavebních konstrukcí dynamiky

Jednotlivé body pouze kmitají kolem rovnovážných poloh. Tato poloha zůstává stálá.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku

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

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)

3.1.5 Složené kmitání

Název: Studium kmitů na pružině

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

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

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

Několik příkladů využití elektronických snímačů mechanických veličin při výuce

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014

Základní úlohy a zkušební otázky předmětu Akustika oboru Aplikovaná fyzika

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

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

Digitální učební materiál

mechanické kmitání aa VLNĚNÍ vlnění

2. Kmity. 2.1 Úvod. 2.2 Kmity tělesa na pružině, harmonický pohyb

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

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P04 MECHANICKÉ KMITÁNÍ

Kmity a mechanické vlnění. neperiodický periodický

Taje lidského sluchu

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Zvuk a jeho vlastnosti

KMS cvičení 6. Ondřej Marek

Elektromechanický oscilátor

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

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

m.s se souřadnými osami x, y, z? =(0, 6, 12) N. Určete, jak velký úhel spolu svírají a jakou velikost má jejich výslednice.

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

Harmonický pohyb tělesa na pružině

VIDEOSBÍRKA ENERGIE A HYBNOST

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla. Max Šauer

Sbírka příkladů z fyziky. 2.ročník

METROLOGIE VYBRANÝCH KINEMATICKÝCH VELIČIN

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

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

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. Sbírka úloh k obecné fyzice Kmity a vlny. Optika.

MECHANICKÉ KMITÁNÍ NETLUMENÉ

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

TESTY Závěrečný test 2. ročník Skupina A

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

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

Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Transkript:

Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje chvění bubínku ucha při příjmu zvuku pulsování srdce píst v motoru, tlumiče pérování,... Souhrnně nazýváme tyto stroje jako mechanické oscilátory Mimo mechaniku: střídavý proud v el. síti vysílání a příjem signálů z rozhlasu a televize Kmitavý pohyb základní pojmy Perioda (doba kmitu) T [s] - doba, za kterou proběhne jeden kmit a oscilátor dospěje do počáteční polohy Frekvence (kmitočet) f [Hz] - hertz počet kmitů za jednu sekundu 1 1 f T T f Úhlová frekvence ω [rad/s] 2. f 2 T převedení kmitů na kruhový pohyb rozsah vnímání lidského ucha: asi 16 Hz 16 khz přenos rozhlasových vln: frekvence od 150 khz do 100 MHz určete periodu a frekvenci tepu vlastního srdce Okamžitá výchylka y [m] (výchylka v daném okamžiku) - periodicky se mění s časem, nabývá kladných a záporných hodnot Amplituda výchylky y m [m] je absolutní hodnota největší výchylky 1

Harmonické kmitání Kmitavé pohyby, při kterých se časový průběh výchylky pravidelně opakuje, jsou periodické kmitavé pohyby Zvláštním případem jsou pohyby harmonické, které lze popsat rovnicí y ym sin t udává závislost okamžité výchylky na čase grafem je sinusoida ; y m amplituda maximální výchylka y okamžitá výchylka výchylka v daném čase T perioda doba jednoho kmitu t čas určete z grafu periodu, frekvenci, amplitudu úlohy určete výchylku tělesa v čase t = 0,3 s, jestliže oscilátor vykonává harmonický pohyb s frekvencí 0,2 Hz a s amplitudou 12 cm. a v čase 6,25 s? určete, v jakém čase poprvé (podruhé) nastává výchylka 6 cm. úlohy určete výchylku tělesa v čase t = 0,5 s, jestliže oscilátor vykonává harmonický pohyb s frekvencí 0,4 Hz a s amplitudou 10 cm. y = 9,51 cm určete, v jakém čase poprvé (podruhé) nastává výchylka 7 cm. t 1 = 0,31 s, t 2 = 0,94 s T = 1,6 s amplituda = 4,3 mm určete výchylku v čase 0,7 s 0,8 s 2,1 s určete v jakých časech nastává výchylka 4 mm 8,6 mm - 3,5 mm Fáze kmitavého pohybu kmitavý pohyb nemusí začínat v rovnovážné poloze v porovnání s pohybem tělesa po kružnici lze pak zavést úhel zvaný počáteční fáze 0 2

rovnice kmitání s počáteční fází pak je y y m sin( t ) 0 Složené kmitání Jestliže hmotný bod koná současně několik harmonických pohybů Využíváme princip superpozice aplet Skládání vln - rázy Dynamika kmitavého pohybu Příčinou kmitavého pohybu je síla pružnosti (u pružiny) nebo síla tíhová (u kyvadla). Pomocí 2. Newtonova zákona platí: 2 F ma m y což je pohybová rovnice harmonického kmitání Závaží na pružině Vlastnosti jsou dány hmotností m zavěšeného tělesa a tuhostí pružiny k, což je poměr působící síly a příslušné výchylky. F k. y N jednotkou je m (newton na metr) působící síla je úměrná výchylce: F = - ky a také F = - mω 2 y tedy - ky = - mω 2 y doba kmitu pružiny je úměrná hmotnosti (4krát větší hmotnost znamená 2krát větší periodu) je nepřímo úměrná tuhosti pružiny 3

1. určete tuhost pružiny, jestliže závaží o hmotnosti 150 g ji prodloužilo o a) 10 cm b) 2 cm 2. určete periodu kmitání závaží, které prodlouží danou pružinu o 5 cm 3. určete frekvenci kmitání tělesa na pružině s kilogramovým závažím, je-li její tuhost 60 N/m. Jak se změní perioda harmonického kmitání, pokud k pružině místo měděné kuličky připevníme hliníkovou kuličku o témže průměru? Hustota mědi je 8930 kg.m -3, hustota hliníku 2700 kg.m -3 Kyvadlo matematické kyvadlo - hmotný bod na nehmotném závěsu příčinou pohybu je tíhová síla pro periodu a frekvenci platí : (l je délka závěsu) Perioda kmitání je při konstantním tíhovém zrychlení určena pouze délkou závěsu. Určete, jakou periodu má kyvadlo s délkou závěsu 5 cm, 50 cm, 1 m, 10 m. Určete délku kyvadla, které má periodu kmitání 1 s. Jak se změní perioda kyvadla, jestliže ho zkrátíme o 25 % délky? Jak se změní perioda kyvadla, jestliže ho přeneseme ze Země na Měsíc? g M = g Z / 6 Kyvadlo se objevuje v historii lidstva velmi brzy jako jednoduché zařízení pro měření času. Konstrukcí kyvadlových hodin proslul holandský fyzik Christian Huygens. Tlumené kmitání vlastní kmitání oscilátoru je vždy tlumené příčinnou je odpor prostředí a tření v materiálu zmenšuje se amplituda kmitů 4

Nucené kmitání netlumené harmonické kmitání, které je vynucováno vnější silou oscilátor při nuceném kmitání kmitá vždy s frekvencí vnějšího působení Rezonance nastává u nuceného kmitání, kdy frekvence nuceného kmitání je shodná s frekvencí vlastního kmitání oscilátoru: f = f 0 amplituda výchylky dosáhne největší hodnoty video význam rezonance v hudbě (rezonanční desky nástrojů houslí, kytar, apod., ozvučnice reproduktorů) dutiny ve sluchovém ústrojí v elektrotechnice a ve sdělovací technice rozhoupání dětské houpačky negativní vlivy rezonance strojní zařízení vykonávající rotační pohyb (turbíny, velké motory, ) musejí být uložena na podlaze s jinou vlastní frekvencí kmitání (a jejích násobků) než je frekvence otáčení stroje rozkmitání vozidla na panelové vozovce rozkmitání mostu při průchodu vojska s pořadovým krokem Tacoma bridge jak těmto nežádoucím vlivům zabráníme? učebnice str. 27 určete, při jaké rychlosti automobilu jedoucího po betonové dálnici dojde k rezonanci, jestliže délka panelů je 10 m a vlastní frekvence kmitů automobilu je 2,5 Hz určete vlastní periodu kmitů vody v nádobě, kterou nese chlapec s délkou kroku 0,6 m a která se v nádobě rozkmitala při rychlosti 3 m/s. 5