1 / 22

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

DYNAMIKA KMITAVÉHO POHYBU aneb Jaká síla způsobuje harmonické kmitání?. PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk. P ř i vytvoření oscilátoru se pružina prodlouží. l o - délka nezatížené pružiny D l - prodloužení pružiny při deformaci tíhovou silou F G.

amma
Download Presentation

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. DYNAMIKA KMITAVÉHO POHYBU aneb Jaká síla způsobuje harmonické kmitání? PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

  2. Při vytvoření oscilátoru se pružina prodlouží. lo - délka nezatížené pružiny Dl - prodloužení pružiny při deformaci tíhovou silou FG

  3. Prodloužením pružiny vzniká síla pružnosti Fp. Velikost síly pružnosti pružiny Fp je přímo úměrná prodloužení pružiny Dl.

  4. Konstanta úměrnosti k k - tuhost pružiny, direkční síla

  5. Tuhost pružiny k Tuhost pružiny k číselně odpovídá velkosti síly F, která způsobí prodloužení pružiny o 1 metr.

  6. V rovnovážné poloze závaží ... RP je výsledná působící síla na pružinu rovna nule, tíhová síla závaží FG je rovna síle pružnosti pružiny Fp.

  7. Vychýlením závaží do vzdálenosti y ... RP Příčinou harmonického kmitání mechanického oscilátoru je síla FV přímo úměrná okamžité výchylce y.

  8. Nachází-li se oscilátor v rovnovážné poloze ... RP Okamžitá výchylka y je rovna nule, výsledná síla Fv je rovna také nule.

  9. Nachází-li se oscilátor pod rovnovážnou polohou ... RP Výsledná síla Fv má opačný směr než okamžitá výchylka, výsledná síla Fv má směr do rovnovážné polohy.

  10. Nachází-li se oscilátor nad rovnovážnou polohou ... RP Výsledná síla Fv má opačný směr než okamžitá výchylka, výsledná síla Fv má směr do rovnovážné polohy.

  11. Harmonický pohyb mechanického oscilátoru je způso- ben silou, která neustále směřuje do rovnovážné polohy a je přímo úměrná okamžité výchylce.

  12. Časový diagram y, Fv 0 t Maximální síla - FVm - působí na těleso v amplitudách.

  13. Kmitání bez ovlivňování vnějšími silami je vlastní kmitání. w0 - úhlová frekvence vlastního kmitání oscilátoru

  14. Kmitání bez ovlivňování vnějšími silami je vlastní kmitání. • Úhlová frekvence vlastního kmitání závisí na parametrech • oscilátoru: • tuhosti pružiny k, • hmotnosti závaží m. S využitím ... Perioda a frekvence vlastního kmitání oscilátoru.

  15. Řešte úlohu: Oscilátor vznikl zavěšením závaží s hmotností 10 kg na pružinu, která se prodloužila o 15 cm. Určete periodu vlastních kmitů oscilátoru. T = 0,78 s

  16. Řešte úlohu: Na oscilátor harmonicky kmitající s periodou T působí v počátečním okamžiku, když oscilátor dosahuje amplitu-du výchylky, síla o velikosti F. Určete, jaká velká síla působí na oscilátor v časech:

  17. Test Tuhost pružiny je 50 N.m-1. Prodloužení pružiny o 1m způsobí závaží s hmotností: a) m = 50 kg, b) m = 5 kg, c) m = 500 kg, d) m = 0,5 kg. 1

  18. Test Velikost síly pružnosti pružiny je přímo úměrná: a) prodloužení pružiny, b) rychlosti pohybu oscilátoru, c) okamžité výchylce, d) okamžitému zrychlení. 2

  19. Test Velikost síly způsobující harmonické kmitání oscilátoru je přímo úměrná: a) prodloužení pružiny, b) rychlosti pohybu oscilátoru, c) okamžité výchylce, d) okamžitému zrychlení. 3

  20. Test Vektor síly způsobující harmonické kmitání oscilátoru má vždy směr: a) svislý nahoru, b) svislý dolů, c) do amplitudy, d) do rovnovážné polohy. 4

  21. Test Mezi parametry mechanického oscilátoru nepatří: a) délka pružiny, b) hmotnost závaží, c) tuhost pružiny, d) frekvence kmitání. 5

  22. Test Vztah mezi frekvencí vlastních kmitů oscilátoru a jeho parametry: 6

More Related