Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RPXrIq9gLZzA7
Ćwiczenie 1
W drganiach harmonicznych siła działająca na ciało jest proporcjonalna do Możliwe odpowiedzi: 1. odległości ciała od punktu równowagi., 2. prędkości ciała.
R1YXp8FAfqMoF1
Ćwiczenie 2
Wybierz odpowiednie słowa tak, aby tekst był poprawny. Drgania swobodne / wymuszone mogą odbywać się tylko z jedną, konkretną częstotliwością, za to częstotliwość drgań swobodnych / wymuszonych możemy zmieniać. Aby miały miejsce drgania swobodne / wymuszone, musi stale działać zewnętrzna siła, która je podtrzymuje; z kolei drgania swobodne / wymuszone mogą odbywać się pod nieobecność takiej siły.
R1Z64dVNG4bzn1
Ćwiczenie 3
Poniżej opisano przykłady drgań w przyrodzie. Dla każdego z nich wskaż, czy są to drgania swobodne czy drgania wymuszone. Skoczek skacze do basenu z trampoliny. Gdy odrywa się on od trampoliny, ta zaczyna drgać ze stopniowo malejącą amplitudą.
Drgania swobodne/wymuszone

W przyspieszającej do góry windzie montujemy wahadło. Gdy odchylimy je od pionu i puścimy, rozpocznie ono drgania, których częstotliwość będzie większa, niż gdyby winda nie miała przyspieszenia.
Drgania swobodne/wymuszone

Gdy trącimy butelkę wody, po powierzchni wody zaczynają rozchodzić się tam i z powrotem fale. Oznacza to, że cząsteczki wody drgają. Drgania te jednak po kilku sekundach się gasną.
Drgania swobodne/wymuszone
2
Ćwiczenie 4

Pionową sprężynę zawieszono na pionowym pręcie, którego drgania, również pionowe, można regulować przy pomocy specjalnego mechanizmu. U spodu sprężyny zawieszono ciężarek. Następnie, utrzymując stałą amplitudę drgań pręta, zmieniano częstotliwość tych drgań. Dla każdej wartości częstotliwości mierzono amplitudę drgań ciężarka. Wyniki tego doświadczenia przedstawia poniższa tabela. Na podstawie danych pomiarowych podaj z dokładnością do 0,05 Hz, jaką częstotliwość uzyskałby ten ciężarek, gdyby wprawiono go w drgania swobodne. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.

Nr pomiaru

Częstotliwość drgań pręta
[ Hz ]

Amplituda drgań ciężarka [ cm ]

1

1,1

1,2

2

1,2

2,3

3

1,3

5,0

4

1,4

16,9

5

1,5

16,1

6

1,6

7,7

7

1,7

5,4

8

1,8

4,5

9

1,9

3,9

RuYaO1jHE1ml8
f ≈ Tu uzupełnij Hz
2
Ćwiczenie 5
RS4LXSFBT6qD7
W muzeum wisi wahadło, które ma nieustannie wykonywać drgania swobodne. Aby zniwelować wpływ oporów ruchu, w miejscu gdzie wahadło jest przymocowane do sufitu, zamontowano mechanizm do podtrzymywania drgań własnych. Mechanizm ten lekko popycha linkę z częstotliwością równą częstotliwości własnej wahadła. W ten sposób, w każdym okresie nadaje on wahadłu tyle energii kinetycznej, ile traci ono jej z powodu oporów ruchu. Mechanizm wykonuje n pchnięć na minutę. W jaki sposób należy zmodyfikować działanie tego mechanizmu, gdy linka zostanie skrócona x razy? Zmieniony mechanizm powinien wykonywać 1. ssss, 2. trzeci_niepoprawny pchnięć na minutę.
1
Ćwiczenie 6
R1GggYkFaxTZL
Zuzia huśta się na huśtawce o długości 2 m. Oblicz, ile razy na sekundę trzeba ją popychać, żeby doprowadzić huśtawkę do drgań o największej możliwej amplitudzie. Przyjmij, że g=9,81m/s2. Wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących. Odp: Szukana częstotliwość to f Tu uzupełnij Hz.
1
Ćwiczenie 7
RiqA9vG269vH5
Oblicz, jaką masę musiałby mieć ciężarek na sprężynie o współczynniku sprężystości k=7,5 N/m, by układ miał częstotliwość rezonansową równą 3 Hz. Wynik podaj z dokładnością do 2 cyfr znaczących. Odp. Masa ciężarka powinna być równa Tu uzupełnij g.
31
Ćwiczenie 8

Z jaką częstotliwością trzeba wprawić w drgania mosiężny ciężarek na sprężynie o współczynniku sprężystości , aby uzyskać rezonans? Ciężarek jest jednorodną kulą o promieniu , a gęstość mosiądzu to .

uzupełnij treść
Rs2FQqfMSCpoG3
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną: Częstotliwość rezonansowa wahadła matematycznego jest wyrażana jako Możliwe odpowiedzi: 1. pierwiastek z długości wahadła podzielonej przez przyspieszenie grawitacyjne pomnożony przez dwa razy mała grecka litera pi., 2. pierwiastek z długości wahadła podzielonej przez przyspieszenie grawitacyjne podzielony przez dwa razy mała grecka litera pi., 3. pierwiastek z przyspieszenia grawitacyjnego podzielonego przez długość wahadła pomnożony przez dwa razy mała grecka litera pi., 4. pierwiastek z przyspieszenia grawitacyjnego podzielonego przez długość wahadła podzielony przez dwa razy mała grecka litera pi.
31
Ćwiczenie 9

Energię całkowitą w ruchu drgającym można obliczyć ze wzoru:

Ec=12mA2ω2,

gdzie  - masa ciała, - amplituda jego drgań, a  - jego częstość kołowa, tj. , gdzie jest częstotliwością drgań. Ciężarek na sprężynie o współczynniku sprężystości wprawiamy w drgania swobodne o amplitudzie . Amplituda tych drgań stopniowo maleje pod wpływem sił oporu i ostatecznie ciężarek się zatrzymuje. Oblicz całkowitą pracę sił oporu od rozpoczęcia ruchu przez ciężarek aż do zatrzymania.

uzupełnij treść
R9uIp2LKEYNOw3
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie alternatywne. Zaznacz odpowiedź poprawną: Częstotliwość rezonansowa ciężarka zawieszonego na sprężynie jest wyrażana jako: Możliwe odpowiedzi: 1. pierwiastek z przyspieszenia grawitacyjnego podzielonego przez masę ciężarka pomnożonego przez dwa razy mała grecka litera pi, 2. pierwiastek z przyspieszenia grawitacyjnego podzielonego przez masę ciężarka podzielonego przez dwa razy mała grecka litera pi, 3. pierwiastek z masy ciężarka podzielonej przez przyspieszenie grawitacyjne pomnożonego przez dwa razy mała grecka litera pi, 4. pierwiastek z masy ciężarka podzielonej przez przyspieszenie grawitacyjne podzielonego przez dwa razy mała grecka litera pi