Меньон258
20.06.2022 12:12

Сила качания с массой 1 кг падала в конце пружины с частотой 1 Гц. Если пружина 0,4 кн / м, резонанс?

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
alenkaabramovic
26.09.2020 14:38

Объяснение:

Тест «Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия»

1

а) =m·g·h

2.

в) сумма потенциальной и кинетической энергий.

3. Формула кинетической энергии движущегося тела имеет вид:

E=m*V^2 /2 = F*S

4. Механическая энергия остается постоянной для

в) замкнутой системы тел.

5. Шар массой 100 г движется со скоростью 10 м/с. Его кинетическая энергия равна

б) 5 Дж

6. Мяч находится на высоте 2 м от поверхности Земли. Его потенциальная энергия равна 4 Дж. Масса мяча равна

б) 0,2 кг;

7. Тело массой 5 кг находится на высоте 3 м от поверхности Земли. Его потенциальная энергия равна:

а) 150 Дж;

8. Кинетическая энергия пули массой 30 г равна 2400 Дж. С какой скоростью пуля вылетела из ствола?

а) 400 м/с;

9. Стакан с водой массой 250 г, стоящий на столе, обладает относительно пола потенциальной энергией 2 Дж. Какова высота стола?

в) 80 см.

10. Пуля вылетает из винтовки со скоростью 860 м/с. Ее кинетическая энергия равна 3698 Дж. Чему равна масса пули?

а) 10 г;

11. Деревянный и медный бруски одинакового объема находятся на одной высоте от поверхности Земли. Какой брусок обладает большей потенциальной энергией?

б) медный;

0,0(0 оценок)
Ответ:
Aleshchksuni
16.10.2020 18:06

П.Обозначения: обычное стандартное обозначение периода колебаний: {\displaystyle T} (хотя могут применяться и другие, наиболее часто это {\displaystyle \tau }, иногда {\displaystyle \Theta } и т. д.).Единицы измерения: секунда и, в принципе, вообще единицы измерения времени.Период колебаний связан соотношением взаимной обратности с частотой:{\displaystyle T={\frac {1}{\nu }},\ \ \ \nu ={\frac {1}{T}}.}Для волновых процессов период связан кроме того очевидным образом с длиной волны {\displaystyle \lambda }{\displaystyle v=\lambda \nu ,\ \ \ T={\frac {\lambda }{v}},}где {\displaystyle v} — скорость распространения волны (точнее[2] — фазовая скорость).В квантовой физике период колебаний прямо связан с энергией (поскольку в квантовой физике энергия объекта — например, частицы — есть частота[3] колебаний его волновой функции).Теоретическое нахождение периода колебаний той или иной физической системы сводится, как правило, к нахождению решения динамических уравнений (уравнения), описывающего эту систему. Для категории линейных систем (а приближенно — и для линеаризуемых систем в линейном приближении, которое зачастую является очень хорошим) существуют стандартные сравнительно простые математические методы, позволяющие это сделать (если известны сами физические уравнения, описывающие систему).Для экспериментального определения периода используются часы, секундомеры, частотомеры, стробоскопы, строботахометры, осциллографы. Также применяются биения, метод гетеродинирования в разных видах, используется принцип резонанса. Для волн можно померить период косвенно — через длину волны, для чего применяются интерферометры, дифракционные решетки итп. Иногда требуются и изощренные методы, специально разработанные для конкретного трудного случая (трудность могут представлять как само измерение времени, особенно если речь идет о предельно малых или наоборот очень больших временах, так и трудности наблюдения коПружинный маятник[править | править вики-текст]Период колебаний пружинного маятника может быть вычислен по следующей формуле:\displaystyle T=2\pi {\sqrt {\frac {m}{k,где {\displaystyle m} — масса груза, {\displaystyle k} — жёсткость пружины.Математический маятник[править | править вики-текст]Период малых колебаний математического маятника:\displaystyle T=2\pi {\sqrt {\frac {l}{gгде {\displaystyle l} — длина подвеса (к примеру, нити), {\displaystyle g} — ускорение свободного падения.Период малых колебаний (на Земле) математического маятника длиной 1 метр с хорошей точностью[5] равен 2 секундам.Физический маятник[править | править вики-текст]Период малых колебаний физического маятника:{\displaystyle T=2\pi {\sqrt {\frac {J}{mglгде {\displaystyle J} — момент инерции маятника относительно оси вращения, {\displaystyle m} — масса маятника, {\displaystyle l} — расстояние от оси вращения до центра масс.

Крутильный маятник[править | править вики-текст]

Период колебаний крутильного маятника:

{\displaystyle T=2\pi {\sqrt {\frac {I}{K

где {\displaystyle I} — момент инерции маятника относительно оси кручения, а {\displaystyle K} — вращательный коэффициент жёсткости маятника.

Электрический колебательный (LC) контур[править | править вики-текст]

Период колебаний электрического колебательного контура (формула Томсона):

{\displaystyle T=2\pi \ {\sqrt {LC}}},

где {\displaystyle L} — индуктивность катушки, {\displaystyle C} — ёмкость конденсатора.

Эту формулу вывел в 1853 году английский физик У. Томсон.леблющейся величины).

0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота