Digitální učební materiál

Podobné dokumenty
Digitální učební materiál

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál

Mechanické kmitání Kinematika mechanického kmitání Vojtěch Beneš

Digitální učební materiál

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

Digitální učební materiál

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

Digitální učební materiál

pracovní list studenta

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Digitální učební materiál

Název: Studium kmitů na pružině

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Mechanické kmitání (oscilace)

Digitální učební materiál

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

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

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Mechanické kmitání a vlnění

(test version, not revised) 9. prosince 2009

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

Digitální učební materiál

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

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla

Digitální učební materiál

Experimenty se systémem Vernier

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

Digitální učební materiál

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

Fyzikální praktikum I

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

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

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

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

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

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

Digitální učební materiál

Harmonické oscilátory

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost

Digitální učební materiál

Charakteristika ultrazvuku a jeho využití v praxi

Digitální učební materiál

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

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

9.7. Vybrané aplikace

Laboratorní úloha č. 3 - Kmity I

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

pracovní list studenta

Skládání kmitů

Testovací příklady MEC2

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině

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

Experimentální realizace Buquoyovy úlohy

Digitální učební materiál

pracovní list studenta

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

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

3.1.5 Složené kmitání

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

Digitální učební materiál

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění

Mechanické kmitání a vlnění, Pohlovo kyvadlo

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

Fyzikální praktikum II

Laboratorní cvičení z fyziky Mechanický oscilátor

Digitální učební materiál

Název práce: Vytvoření hromadné korespondence metodický návod

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Několik příkladů využití elektronických snímačů mechanických veličin při výuce

Fyzikální praktikum 1

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

Tíhové zrychlení na několik žákovských způsobů

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Laboratorní cvičení z fyziky Mechanický oscilátor

Harmonický pohyb tělesa na pružině

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA

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

8.6 Dynamika kmitavého pohybu, pružinový oscilátor

Voda a život Wasser und Leben

Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla. Max Šauer

CZ.1.07/1.5.00/

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Digitální učební materiál

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

Praktická úloha celostátního kola 48.ročníku FO

Harmonický pohyb, výchylka, rychlost a zrychlení

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_MA1 Základní poznatky z matematiky

Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková. Výukový materiál

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

pracovní list studenta

Transkript:

Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název DUMu Kinematika mechanického kmitání Název dokumentu VY_32_INOVACE_17_11 Pořadí DUMu v sadě 11 Vedoucí skupiny/sady Mgr. Petr Mikulášek Datum vytvoření 1. 5. 2013 Jméno autora Mgr. Jiří Janeček e-mailový kontakt na autora janecek@gymjev.cz Ročník studia 2. Předmět nebo tematická oblast Fyzika Výstižný popis způsobu využití materiálu ve výuce Shrnutí a procvičování učiva. Inovace: využití ICT, mezipředmětové vztahy matematika, informační a komunikační technologie

Teorie Pomůcky Mechanický oscilátor může tvořit těleso zavěšené na pružině. Jestliže je těleso zavěšené na pružině v klidu, nachází se oscilátor v rovnovážné poloze. Jestliže jej vychýlíme z rovnovážné polohy, začne konat harmonický kmitavý pohyb. Základními charakteristikami tohoto pohybu jsou: T(s) - perioda, která udává dobu jednoho kmitu, f(hz) - frekvence, která udává počet kmitů za 1s, y(m) okamžitá výchylka, která udává vzdálenost od rovnovážné polohy, y m (m) maximální výchylka (amplituda), Rovnice kmitavého pohybu: y ym sin t 0, v(m.s -1 ) okamžitá rychlost kmitavého pohybu, v m (m.s -1 ) maximální rychlost kmitavého pohybu, v y, Rovnice pro rychlost kmitavého pohybu: v vm sin t 0 a(m.s -2 ) okamžité zrychlení kmitavého pohybu, a m (m.s -2 2 ) maximální zrychlení kmitavého pohybu, a m ym, Rovnice pro zrychlení kmitavého pohybu: a am sin t 0 Pružiny různé tuhosti, závaží, stojan, držák, tyčka, kartón o poloměru 10 cm, sonar Go!Motion, počítač s programem Logger Pro, dataprojektor. m m Postup Určení závislosti okamžité výchylky a rychlosti na čase Ke stojanu připevněte pomocí svorky tyč, tak aby zaujímala vodorovnou polohu. Na konec tyče zavěste pružinu. Na pružinu zavěste závaží. Pod závaží umístěte sonar. Přepínač přepněte do polohy vozíček. Sonar zapojte do USB portu počítače. Závaží musí být při maximální výchylce minimálně 15 cm od sonaru. V programu Logger Pro v menu Experimenty Sběr dat nastavte dobu měření na 5 s. Uveďte pružinový oscilátor do pohybu a současně zahajte měření stiskem tlačítka Sběr dat.

Pružina 1, hmotnost zavěšeného tělesa m=617,1g Úkoly pro žáky: 1. Z grafu závislosti polohy na čase určete maximální výchylku, periodu, frekvenci a počáteční fázi kmitání. 2. Z grafu závislosti rychlosti na čase určete maximální rychlost, periodu, frekvenci a počáteční fázi kmitání. 3. Při jaké výchylce má rychlost maximální hodnotu? Při jaké výchylce má rychlost nulovou hodnotu?

V menu zvolíme Analýza Proložit křivku, vybereme funkci sinus a dáme Aproximovat. Jestliže body proložené křivkou leží na křivce, potvrdíme stiskem tlačítka OK.

Vysvětlení Graf závislosti polohy na čase Grafem je sinusoida y ym sin t 0 D A představuje maximální výchylku (amplitudu) v metrech, A=y m =4,179 cm B je úhlová frekvence kmitání v rad.s -1, B= =2πf= T 2 =6,191 rad.s -1 C udává počáteční fázi v radiánech, 0 = 3,991 rad D určuje vzdálenost rovnovážné polohy od sonaru, D=39,97 cm Vysvětlení Graf závislosti rychlosti na čase Grafem je sinusoida v vm sin t 1 A představuje maximální rychlost (amplitudu) v m.s -1, A=v m =0,2458 m.s -1, můžeme ověřit vztah v m = y m =6,184 0,04179=0,2584. Rozdíl mezi hodnotami je dán číselnou derivací. B je úhlová frekvence kmitání v rad.s -1, B= =2πf= T 2 =6,184 rad.s -1 C udává počáteční fázi v radiánech, = 1 0 =5,580 rad 2 D je nula

Nyní současně zobrazíme časový průběh okamžité výchylky, rychlosti a zrychlení. Graf zrychlení vložíme z menu Vložit Graf Úlohy pro žáky: 1. Kdy má zrychlení maximální hodnotu a kdy nulovou. 2. Jaký je fázový posuv mezi okamžitou výchylkou, rychlostí a zrychlením? 3. Napište rovnici pro okamžitou výchylku, rychlost a zrychlení.

Můžeme ukázat, jak závisí perioda kmitů na hmotnosti tělesa. Měření bylo prováděno pro hmotnosti těles m 1 =150g, m 2 =600g. Těleso o větší hmotnosti má periodu dvakrát větší. Z měření vidíme, že naměřená hodnota se od teoretické liší. Je to způsobeno tím, že neuvažujeme hmotnost pružiny. m=150 g m=600 g

Tlumené kmity můžeme popsat rovnicí y(t) = A e B t cos (Ct + D)+E V menu zvolíme Analýza Proložit křivku, vybereme funkci sinus a dáme Aproximovat. Jestliže body proložené křivkou leží na křivce, potvrdíme stiskem tlačítka OK.

A je amplituda výchylky, která exponenciálně klesá B je součinitel tlumení, jednotka s -1 C je úhlová frekvence kmitání v rad.s -1 D udává počáteční fázi v radiánech E určuje vzdálenost rovnovážné polohy od sonaru Seznam literatury a pramenů 1. kolektiv autorů: Experimenty s Vernierem. Státní Gymnázium Matyáše Lercha Brno, červen 2012. 2. Obrázky jsou vlastními obrázky autora, popřípadě jsou tvořené pomocí aplikace Logger Pro a grafického programu Gimp.

Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.