Презентация на тему: Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской

Реклама. Продолжение ниже
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Виды колебаний
ДЕМОНСТРАЦИЯ НЕЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОЙ ВОЛНЫ
Характеристики волны и среды, в которой она распространяется
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕДЫ
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН
ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЛН
Эффект Доплера - изменение частоты волны, воспринимаемой наблюдателем (приемником волн), вследствие относительного движения источника волн и/или их приёмника
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской
1/29
Средняя оценка: 4.1/5 (всего оценок: 34)
Код скопирован в буфер обмена
Скачать (6656 Кб)
Реклама. Продолжение ниже
1

Первый слайд презентации

Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской волны. Характеристики волны и среды, в которой распространяется волна. VI. Эффект Доплера и его использование. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

Изображение слайда
1/1
2

Слайд 2: Виды колебаний

СВОБОДНЫЕ ВЫНУЖДЕННЫЕ АВТОКОЛЕБАНИЯ НЕЗАТУХАЮЩИЕ ЗАТУХАЮЩИЕ Свободные колебания возникают в системе, выведенной из состояния равновесия, в отсутствие постоянной действующей внешней силы; Вынужденные колебания совершаются в условиях, когда на систему действует постоянная внешняя сила, изменяющаяся по гармоническому закону; Автоколебания – это незатухающие колебания, существующие в системе при отсутствии переменного внешнего воздействия.

Изображение слайда
1/1
3

Слайд 3: ДЕМОНСТРАЦИЯ НЕЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
4

Слайд 4

. Механические колебания - пружинный маятник x - смещение груза от положения равновесия - амплитуда собственная круговая частота - период а) положение равновесия, b) и c) отклонения (смещения) от положения равновесия Незатухающие колебания - совершаются в системе в отсутствие затухания (трения) при действии упругой ( квазиупругой силы) n – частота колебаний - фаза

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/8
5

Слайд 5

ЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ - коэффициент затухания - амплитуда - период логарифмический декремент затухания

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/8
6

Слайд 6

ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ. РЕЗОНАНС. - ПЕРИОД Резонанс – резкое (в системе без затухания - неограниченное) возрастание амплитуды колебаний при совпадении собственной частоты колебаний системы и частоты внешней силы Резонансные кривые

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
7

Слайд 7

АВТОКОЛЕБАНИЯ- Существуют системы, регулирующие периодическое восполнение потерянной энергии и поэтому способные колебаться длительное время. Автоколебания - незатухающие колебания, поддерживаемые внешним источником энергии, поступление которой регулируется самой колебательной системой. Системы, в которых возникают такие колебания, называются автоколебательными Обратная связь Источник энергии Колеблющееся тело Регулятор

Изображение слайда
1/1
Реклама. Продолжение ниже
8

Слайд 8

Амплитуда и частота автоколебаний зависят от свойств самой автоколебательной системы. В автоколебательной системе сама колебательная система каналом обратной связи воздействует на регулятор энергии, информируя его о состоянии системы. Обратной связью называется воздействие результатов какого-либо процесса на его протекание. Если такое воздействие приводит к возрастанию интенсивности процесса, то обратная связь называется положительной. Если воздействие приводит к уменьшению интенсивности процесса, то обратная связь называется отрицательной. Примером механической автоколебательной системы являются часы, в которых маятник получает толчки за счет энергии поднятой гири, причем эти толчки происходят в те моменты, когда маятник проходит через среднее положение (демонстрация). Примером биологических автоколебательных систем являются такие органы, как сердце, легкие.

Изображение слайда
1/1
9

Слайд 9

СЛОЖЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ При сложении колебаний возможны более сложные формы колебаний. Для практических целей бывает полезно разложить сложное колебание на простые гармонические составляющие (Фурье-анализ). Совокупность гармонических колебаний, на которые можно разложить сложное колебание, называется гармоническим спектром сложного колебания. Сложное колебание Гармонический спектр сложного колебания

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
10

Слайд 10

Волна – возмущения в среде, распространяющиеся с определенной скоростью Механическая волна – механические возмущения (колебания), распространяющиеся в упругой среде с определенной скоростью и несущие энергию. Распространение волны в среде не сопровождается перемещением частиц, частицы колеблются на месте, а волна переносит энергию Механические волны. Виды волн.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
11

Слайд 11

* МЕХАНИЧЕСКАЯ ВОЛНА ПРОДОЛЬНАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ Направление распространения волны x о * x о * x о Волна, в которой колебания частиц среды совершаются вдоль направления распространения Волна, в которой колебания частиц среды совершаются поперёк направления распространения Продольные волны могут распространяться в любых средах – твердых, жидких и газообразных. Поперечные волны могут распространяться только в твердых средах и на поверхности раздела сред

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
12

Слайд 12

Продольные волны Поперечные волны Поперечные волны на поверхности воды Поперечные волны на поверхности твердого тела (волны Рэлея)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
13

Слайд 13

Ударная волна - тонкая переходная область, в которой происходит резкое увеличение плотности, давления и скорости вещества. Такие волны возникают при взрывах, детонации, при сверхзвуковых движениях тел, при мощных электрических разрядах и пр. Например, при взрыве образуются высоко нагретые продукты, обладающие большой плотностью и находящиеся под высоким давлением. Расширяющиеся продукты взрыва сжимают окружающий воздух, в каждый момент времени сжатым оказывается лишь воздух, находящийся в определённом объёме; вне этого объёма воздух остаётся в невозмущённом состоянии.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/3
14

Слайд 14

Простейший пример возникновения и распространения ударной волны- сжатие поршнем газа в трубе. Если покоившийся поршень мгновенно приходит в движение со скоростью U, то перед ним возникает ударная волна. Скорость её распространения D постоянна и больше U. Поэтому расстояние между поршнем и волной увеличивается пропорционально времени движения.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
Реклама. Продолжение ниже
15

Слайд 15: УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОЙ ВОЛНЫ

* x о В УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОЙ ВОЛНЫ УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОЙ ВОЛНЫ Уравнение плоской волны – это зависимость смещения ( S ) любой точки среды в любой момент времени: S = f (х, t ) X

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
16

Слайд 16: Характеристики волны и среды, в которой она распространяется

ФАЗА ВОЛНЫ ФРОНТ ВОЛНЫ – множество точек, имеющих одинаковую фазу в данный момент времени волна ФРОНТ ВОЛНЫ ПЛОСКОСТЬ СФЕРА

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/7
17

Слайд 17

СКОРОСТЬ ВОЛНЫ – скорость распространения ее фронта (фиксированной фазы); зависит от свойств среды (плотности, температуры) ДЛИНА ВОЛНЫ – расстояние между двумя точками, фазы которых отличаются на 2 π ; расстояние, которое волна проходит за время, равное периоду колебаний частиц среды Для однородной среды скорость распространения волны постоянна: При одинаковой частоте, длина волны меняется при переходе из одной среды в другую, так как скорость распространения волны зависит от свойств среды Среда Скорость звука воздух 330 м/с вода 1500 м/с

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/4
18

Слайд 18: ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕДЫ

Коэффициент проникновения волны ( b ) – это величина, равная отношению интенсивностей прошедшей и падающей волн : ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕДЫ Доля энергии механической волны, проходящей из одной среды в другую, определяется коэффициентом проникновения b (1) (2) Коэффициент проникновения можно выразить, используя понятие волнового сопротивления среды : Здесь с –скорость волны, r – плотность среды

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
19

Слайд 19

r – плотность среды А – амплитуда колебаний точек среды w – частота колебаний – отношение потока энергии к площади поверхности, ориентированной перпендикулярно распространению волны, через которую переносится энергия ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОТОК ЭНЕРГИИ – средняя энергия, переносимая волной через некоторую поверхность за единицу времени (усреднение за время, превышающее период колебаний)

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
20

Слайд 20: ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН

В однородной среде волна распространяется прямолинейно с постоянной скоростью При переходе через границу раздела сред волна может отражаться и преломляться Если размер препятствия на пути распространения волны соизмерим с длиной волны, наблюдается явление дифракции - огибания волной препятствия При сложении двух волн одинаковой частоты с постоянной во времени разностью фаз происходит интерференция - чередование в пространстве максимумов и минимумов интенсивности результирующей волны

Изображение слайда
1/1
21

Слайд 21: ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЛН

ЧАСТОТА, Гц ДИАПАЗОН ПРИМЕРЫ 0,5 - 20 Инфразвук Природные, производственные шумы, тоны сердца, лёгких и т.д. 20 - 20000 Слышимый звук Голос, музыкальные звуки - Ультразвук (УЗ) Животные, насекомые, УЗ-излучатели - Гиперзвук Тепловые колебания молекул ЧАСТОТА, Гц ДИАПАЗОН ПРИМЕРЫ 0,5 - 20 Инфразвук Природные, производственные шумы, тоны сердца, лёгких и т.д. 20 - 20000 Слышимый звук Голос, музыкальные звуки Ультразвук (УЗ) Животные, насекомые, УЗ-излучатели Гиперзвук Тепловые колебания молекул

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
22

Слайд 22: Эффект Доплера - изменение частоты волны, воспринимаемой наблюдателем (приемником волн), вследствие относительного движения источника волн и/или их приёмника открытом ((

Кристиан Иоганн Доплер (1803–1853) В 1842 году предложил математическое объяснение смещения спектра некоторых звезд. Через 3 года провели опыт с целью опровержения данной теории, но неожиданно получили её подтверждение.

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
23

Слайд 23

ЭФФЕКТ ДОПЛЕРА - кажущееся изменение частоты волны при взаимном перемещении источника и наблюдателя волн - скорость волны - скорость наблюдателя - скорость источника - частота генератора ( источника ) - наблюдаемая частота - движение навстречу - движение друг от друга

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/6
24

Слайд 24

Источник неподвижен Источник движется с некоторой скоростью Источник движется со скоростью волны Скорость движения источника больше, чем скорость волны

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
Изображение для работы со слайдом
1/5
25

Слайд 25

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ДОПЛЕРА

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
26

Слайд 26

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ДОПЛЕРА

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
27

Слайд 27

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ДОПЛЕРА

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
28

Слайд 28

В медицине для получения информации с помощью эффекта Доплера используют ультразвук. Ультразвуковая волна, отражаясь от движущихся в артерии или вене эритроцитов, будет посылать из каждого участка сосуда отраженный звук разной частоты. Доплерография как метод диагностики в медицине

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2
29

Последний слайд презентации: Механические колебания. Механические волны. Виды волн. Уравнение плоской

Анализ преобразованного сигнала дает исследователю информацию о важных параметрах: скорости кровотока анатомии сосуда его деформациях состоянии стенки сосуда характере кровотока: ламинарный, турбулентный наличии тромба или бляшки внутри сосуда степени проходимости сосуда скорость движения клапанов и стенок сердца (доплеровская эхокардиография) Скорость движущегося объекта определяют с помощью «доплеровского сдвига» частоты: Здесь V 0 и V уз - скорости движения объекта и УЗ-волны, n ген - частота генератора

Изображение слайда
Изображение для работы со слайдом
1/2