Меню
Разработки
Разработки  /  Физика  /  Презентации  /  11 класс  /  Электромагнитные и механические колебания

Электромагнитные и механические колебания

26.11.2019

Содержимое разработки

Механические  и  Электромагнитные  Колебания &&

Механические и Электромагнитные Колебания

&&

Повтор Д/З 1) Что такое конденсатор? 2) Что такое фаза и гармоничное колебание ? 3) Формулы гармоничного колебания? Конденсатор это накопитель электрического заряда силы тока и напряжения  Фаза – это величина cos или sin уравнения гармоничного  колебания.  Гармоничное колебание – это колебания в которых  данный параметр изменяется по закону  cos или sin.

Повтор Д/З

1) Что такое конденсатор?

2) Что такое фаза и гармоничное колебание ?

3) Формулы гармоничного колебания?

Конденсатор это накопитель электрического заряда силы тока и напряжения

Фаза – это величина cos или sin уравнения гармоничного

колебания.

Гармоничное колебание – это колебания в которых

данный параметр изменяется по закону

cos или sin.

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

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

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

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

вынужденные

свободные

автоколебания

Вынужденные колебания – это колебания, которые происходят под действием внешней, периодически изменяющейся силы

Вынужденные колебания – это колебания, которые происходят под действием внешней, периодически изменяющейся силы

Свободные колебания – это колебания, которые возникли в системе под действием внутренних сил, после того, как система была выведена из положения устойчивого равновесия.

Свободные колебания – это колебания, которые возникли в системе под действием внутренних сил, после того, как система была выведена из положения устойчивого равновесия.

Автоколебаниями называются незатухающие колебания, которые могут существовать в системе без воздействия на неё внешних периодических сил

Автоколебаниями называются незатухающие колебания, которые могут существовать в системе без воздействия на неё внешних периодических сил

Колебательные системы

Колебательные системы

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.

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.

За полное колебание (колебательное движение, которое вновь повторяется, называют полным колебанием) Выполняется закон сохранения энергии.

За полное колебание (колебательное движение, которое вновь повторяется, называют полным колебанием) Выполняется закон сохранения энергии.

Амплитуда  х max или  А – наибольшее смещение от положения равновесия.   Период Т – время одного полного колебания. Выражается в секундах. Частота - число полных колебаний за единицу времени. Выражается в герцах(Гц).

Амплитуда х max или А – наибольшее смещение от положения равновесия.

Период Т – время одного полного колебания. Выражается в секундах.

Частота - число полных колебаний за единицу времени. Выражается в герцах(Гц).

Циклическая (круговая) частота колебаний – частота , равная числу колебаний , совершаемых материальной точкой.

Циклическая (круговая) частота колебаний – частота , равная числу колебаний , совершаемых материальной точкой.

Колебательный контур . Электромагнитные колебания

Колебательный контур . Электромагнитные колебания

Электромагнитные колебания — это периодические изменения со временем электрических и магнитных величин (заряда, силы тока, напряжения, напряженности, магнитной индукции и др.) в электрической цепи.

Электромагнитные колебания — это периодические изменения со временем электрических и магнитных величин (заряда, силы тока, напряжения, напряженности, магнитной индукции и др.) в электрической цепи.

– Колебательный контур — это колебательная система, состоящая из включенных последовательно катушки, конденсатора и активного сопротивления.  – Свободные электромагнитные колебания — это колебания, происходящие в идеальном колебательном контуре за счет расходования сообщенной этому контуру энергии, которая в дальнейшем не пополняется.

Колебательный контур — это колебательная система, состоящая из включенных последовательно катушки, конденсатора и активного сопротивления. – Свободные электромагнитные колебания — это колебания, происходящие в идеальном колебательном контуре за счет расходования сообщенной этому контуру энергии, которая в дальнейшем не пополняется.

-75%
Курсы повышения квалификации

Просто о сложном в физике. Кинематика

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1000 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Электромагнитные и механические колебания (342.26 KB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт