Гбоу сош Школа №7 г. о. Самара
Цели и задачи:
Период свободных гармонических колебаний. Период колебания пружинного маятника пропорционален корню квадратному из отношения
Закон Гука Сила упругости прямо пропорциональна величине растяжения или сжатия деформируемого тела и направлена противоположно
Скорость распространения волны Скорость распространения волны связана с длиной волны и частотой её колебаний: увеличение
Колебательная система представляет собой физическую систему, способную совершать колебания вокруг положения равновесия. Примеры
Области приминения
Практическая часть
Подготовка материалов
Конструирование опор
Прикрепление электромотора к поверхности моста при помощи стяжек
Подключение электромотора к источнику питания через электрическую схему с реостатом
Установка поверхности с электромотором на опоры
Измерение амплитуды движения моста и запись результатов в виде таблицы
Диаграмма
Вывод исследования:
Общие выводы:
6.67M

Мурзаев Илья презентация

1. Гбоу сош Школа №7 г. о. Самара

Г Б ОУ С О Ш Ш КОЛ А № 7 Г. О. С А М А РА
Тема: Колебательная система
Автор проекта:
Мурзаев Илья
Ученик 9 “А” класса
Руководитель проекта:
Селищева Ольга
Михайловна,
учитель физики

2. Цели и задачи:

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Цель: Исследовать зависимость амплитуды к олебаний от частоты
внешнего воздействия.
Задачи:
1. Найти информацию об основных зак онах этого раздела
2. Найти информацию о к олебательной системе, о резонансе
3. Найти области стандартного применения
4. Воссоздать к олебания
5. Сделать выводы

3. Период свободных гармонических колебаний. Период колебания пружинного маятника пропорционален корню квадратному из отношения

П е р и од с во б од н ы х
г а рмо н и ч ес ки х колеб а н и й .
П е р и од колеб а н и я п руж и н н о го ма я тн и к а
п р о п о рц и он а ле н ко р н ю к ва д р а тн ому и з
отн о ш е н и я ма с с ы г руза к ж ё с ткос ти
п руж и н ы .
Ч а с тота колеба ни й
Чи с л о п ол н ы х ц и к л о в к ол еба ни й,
с о ве р ш аем ых с и с тем ой з а ед и н и ц у
вр е м е н и, о б р ат н о п р о п ор цио нал ь но
п е р и оду к ол еба ний.

4. Закон Гука Сила упругости прямо пропорциональна величине растяжения или сжатия деформируемого тела и направлена противоположно

З а к о н Г ук а
Сила упругости прямо пропорциональна величине растяжения
или сжатия деформируемого тела и направлена противоположно
смещению точки приложения силы относительно положения
равновесия.
Сохранение энергии при колебаниях
Механическая энергия колебательного движения состоит
из суммы кинетической энергии движущегося объекта и
потенциальной энергии деформации (например,
растянутой пружины). Энергия периодически
перераспределяется между этими двумя видами энергии,
сохраняя общую энергию неизменной при отсутствии
потерь.

5. Скорость распространения волны Скорость распространения волны связана с длиной волны и частотой её колебаний: увеличение

частоты
вызывает уменьшение длины волны при
фиксированной скорости распространения.
Интенсивность звука
Звуковая волна переносит энергию через
среду. Интенсивностью называют отношение
передаваемой звуковой энергии ко времени и
площади поверхности, перпендикулярной
распространению волны. Чем больше
мощность волны и меньше площадь
фронтальной поверхности, тем выше
интенсивность звука.

6. Колебательная система представляет собой физическую систему, способную совершать колебания вокруг положения равновесия. Примеры

К О Л Е БАТ Е Л Ь Н А Я С И СТ Е М А
П Р Е Д СТА В Л Я Е Т СО Б О Й
Ф И З И Ч Е С К У Ю С И СТ Е МУ,
С П О СО Б Н У Ю СО В Е Р Ш АТ Ь
К О Л Е БА Н И Я ВО К РУ Г П О Л ОЖ Е Н И Я
РА В Н О В Е С И Я . П Р И М Е Р Ы ТА К И Х
С И СТ Е М В К Л ЮЧ А ЮТ М А Я Т Н И К И ,
П РУ Ж И Н Ы С Г РУЗО М ,
ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С К И Е Ц Е П И И Д Р.

7. Области приминения

Механика
Маятник часов: используется для
поддержания точного хода
механических часов,
позволяя измерять промежутки времени
с
высок ой точностью.

8.

Эле к тр о н и к а
Ф и л ьт ры ве рхн и х ч а с тот : эл е к т р о н н ы е ф и л ьт р ы ,
п р о п ус к а ю щи е
и с п ол ь зуе мы е в
с ет я х.
в ы с о ки е ч а с тот ы и о с л а бл я ю щи е н и з к и е ,
а уд и о с и с те м а х и т еле к о м м ун и к а ц и о н н ы х

9.

Ак ус ти к а
Гр о м к о говорители : д и н а м и ч е с ки е гол о в к и
п р е о б р азуют
эл е к т р и ч е с ки й с и г н а л в з вук о во е д а вл е н и е ,
с о зда ва я с л ы ш и м ы й
ха р а к те р и с т и к а м и .
з вук с
з а д а н н ы ми

10.

Медицина
А п п а р ат У З И : ул ьт р а з ву ко в ы е кол е б а н и я п е р ед а ют и з о б р а же н и е
в н у т р е н н и х о р г а н о в тел а ч ел о в е ка , п о м о г а я в р а ч а м
ставить
д и а г н о з ы и ко н т р ол и р о в а ть л е ч е н и е.

11. Практическая часть

Этапы работы:
1. Подготовка материалов
2. Создание моста с моторчиком
3. Проведение экспериментов
4. Формулировка выводов

12. Подготовка материалов

Нам понадобятся следующие материалы
и приборы:
Модель поверхности моста
Электромотор
Стяжки
Реостат
Источник питания
Опоры
Ключ (переключатель, выключатель)

13. Конструирование опор

КОНСТРУИРОВАНИЕ
ОПОР

14. Прикрепление электромотора к поверхности моста при помощи стяжек

ПРИКРЕПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОМОТОРА
К ПОВЕРХНОСТИ
МОСТА ПРИ
ПОМОЩИ СТЯЖЕК

15. Подключение электромотора к источнику питания через электрическую схему с реостатом

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОМОТОРА К
ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ
ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
СХЕМУ С РЕОСТАТОМ

16. Установка поверхности с электромотором на опоры

УСТАНОВКА
ПОВЕРХНОСТИ С
ЭЛЕКТРОМОТОРОМ
НА ОПОРЫ

17. Измерение амплитуды движения моста и запись результатов в виде таблицы

• Измерение амплитуды движения мо ста и запись ре зультатов в виде т аблицы
Сопротивление, см
2
3
4
5
6
Сопротивление, ом
1,2
1,8
2,4
3
3,6
Амплитуда движения, мм
10
15
20
15
10

18. Диаграмма

Амплитуда движения, мм
25
20
15
10
5
0
1,2 ом
1,8 ом
2,4 ом
Амплитуда движения, мм
3 ом
3,6 ом

19. Вывод исследования:

По графику видно, что наибольшая амплитуда до стигает при сопротивлении ( R) 2,4
ом. Мы знаем, что при совпадении собственной частоты колебаний мо ст а с
частотой внешнего воздействия возникает ре зонанс – ре зкое возрастание
амплитуды колебаний.
Такое увеличение амплитуды может быть разрушительным, но моя конст рукция
выдержала. Ярким примером этого может быть волгоградский “Танцующий мо ст”

20. Общие выводы:

• В ходе работы я нашел информацию об о сновных законах этого раздела
• Я изучил теория о колебательной системе и ре зонансе
• Я понял, что при конст руировании различных конструкций нужно обязательно
учитывать собственную частоту колебаний ст роения для того чтобы она не
совпала с возможной частотой внешних воздействий это порывы вет ра, удары
волн. Инженеры должны обязательно это учитывать
English     Русский Rules