Полная энергия. Закон изменения и сохранения полной энергии презентация

Содержание

Слайд 2

3.7. Полная энергия. Закон изменения и сохранения полной энергии.

3.7. Полная энергия. Закон изменения и сохранения полной энергии.

 

Слайд 3

Работа консервативных и неконсервативных сил.

Работа консервативных и неконсервативных сил.

 

Слайд 4

З.И.К.Э. с использованием потенциальной энергии.

З.И.К.Э. с использованием потенциальной энергии.

 

Слайд 5

Полная энергия.

Полная энергия.

 

Слайд 6

Закон изменения полной энергии материальной точки.

Закон изменения полной энергии материальной точки.

 

Слайд 7

ЗИПЭ с учётом сил трения и тяги.

ЗИПЭ с учётом сил трения и тяги.

 

Слайд 8

Следствия из закона И.П.Э.

Следствия из закона И.П.Э.

 

Слайд 9

Замечания. 1. Если полная энергия меняется, то это не означает,

Замечания.

1. Если полная энергия меняется, то это не означает, что она

исчезает в никуда или берётся ни откуда. Просто происходить превращение механической энергии в другие виды (в частности а тело) и обратно.
2. Если полная энергия сохранятся, то это не значит, что не меняется кинетическая и потенциальная энергии по отдельности. Они могут меняться, но так, что полная не меняется.
Слайд 10

4. Колебания.

4. Колебания.

 

Слайд 11

Работа сил упругости.

Работа сил упругости.

 

Слайд 12

Потенциальная энергия упругих сил.

Потенциальная энергия упругих сил.

 

Слайд 13

4.2. Уравнение упругих колебаний.

4.2. Уравнение упругих колебаний.

 

Слайд 14

Пружинный маятник.

Пружинный маятник.

Слайд 15

Гармонические колебания.

Гармонические колебания.

 

Слайд 16

Частота упругих колебаний.

Частота упругих колебаний.

 

Слайд 17

Гармонические колебания. Progr D: Progr E: Progr F: Progr G:

Гармонические колебания.

Progr D: Progr E: Progr F: Progr G:

Слайд 18

Затухающие колебания. progr

Затухающие колебания. progr

 

Слайд 19

4.3. Вынужденные колебания.

4.3. Вынужденные колебания.

 

Слайд 20

Обозначения.

Обозначения.

 

Слайд 21

Уравнение вынужденных колебаний.

Уравнение вынужденных колебаний.

 

Слайд 22

Решение уравнения вынужденных колебаний.

Решение уравнения вынужденных колебаний.

 

Слайд 23

Вынужденные колебания Progr D: Progr E: Progr F: Progr G:

Вынужденные колебания

Progr D: Progr E: Progr F: Progr G:

Слайд 24

Немонотонность зависимости амплитуды.

Немонотонность зависимости амплитуды.

 

Слайд 25

Амплитуда вынужденных колебаний при наличии трения.

Амплитуда вынужденных колебаний при наличии трения.

 

Слайд 26

Резонанс. Когда частоты равны амплитуда неограниченно возрастает. Это явление называется

Резонанс.

Когда частоты равны амплитуда неограниченно возрастает. Это явление называется резонансом. На

практике амплитуда в резонансе не возрастает до бесконечности, потому что препятствует сила трения, которую мы в нашем случае не учитывали.
Слайд 27

Резонанс. Progr D: Progr E: Progr F: Progr G:

Резонанс.

Progr D: Progr E: Progr F: Progr G:

Слайд 28

4.4. Волны. Понятие волны, типы волн. Если частицы некоторой материальной

4.4. Волны. Понятие волны, типы волн.

Если частицы некоторой материальной среды упруго

связаны, среде называется упругой средой. Колебание одной из частиц упругой среды приводит к возникновению колебаний по всей среде. Колебания как бы распространяются от одной частицы к другой.
Слайд 29

Типы волн. Определение. Явление распространения колебаний в упругой среде называется

Типы волн.

Определение.
Явление распространения колебаний в упругой среде называется волной. Частица, с

которой начинается колебание, называется источником волн.
Волны, колебания частиц среды в которой параллельны направлению распространения волны, называются продольными.
Волны, колебания частиц в которых перпендикулярны направлению распространения волны, называются поперечными волнами.
Слайд 30

Типы волн. Progr D: Progr E: Progr F: Progr G:

Типы волн.

Progr D: Progr E: Progr F: Progr G:

Слайд 31

Волновая функция.

Волновая функция.

 

Слайд 32

Запаздывание волны.

Запаздывание волны.

 

Слайд 33

Уравнение волны.

Уравнение волны.

 

Слайд 34

Длина волны.

Длина волны.

 

Слайд 35

Уравнение волны с помощью понятия длины волны.

Уравнение волны с помощью понятия длины волны.

 

Слайд 36

4.5. Интенсивность волн.

4.5. Интенсивность волн.

 

Слайд 37

Плотность потока.

Плотность потока.

 

Слайд 38

Схема расчёта плотности потока энергии.

Схема расчёта плотности потока энергии.

 

Слайд 39

Формула вектора Умова.

Формула вектора Умова.

 

Слайд 40

4.6. Интерференция волн, стоячие волны. Интенсивностью волн называется среднее за

4.6. Интерференция волн, стоячие волны.

Интенсивностью волн называется среднее за достаточно большой

промежуток времени значение плотности потока энергии волны.
Если в некоторой точке пространства встречаются две волны, частицы в этой точке участвуют в двух колебаниях. Если частота волн разная, волны называются некогерентными, а результирующая интенсивность будет просто равна сумме интенсивностей складываемых волн.
Слайд 41

Разность фаз.

Разность фаз.

 

Слайд 42

Разность хода волн.

Разность хода волн.

 

Слайд 43

Условия максимума и минимума . progr

Условия максимума и минимума . progr

 

Слайд 44

Стоячие волны. progr

Стоячие волны. progr

 

Слайд 45

Узлы и пучности.

Узлы и пучности.

 

Слайд 46

4.7. Эффект Доплера. Когда автомобиль приближается, а затем, пройдя мимо,

4.7. Эффект Доплера.

Когда автомобиль приближается, а затем, пройдя мимо, начинает удаляться,

высота звука его двигателя резко понижается. Это значит, что частота, которую принимает источник, зависит не только от того, какую частоту испускает источник, но и от того как он движется. Если источник звука приближается, частота волны, воспринимаемая приёмником, больше, чем частота волны, излучаемой источником.
Слайд 47

Определение эффекта Доплера. Опыт также показывает, что частота волны, воспринимаемой

Определение эффекта Доплера.

Опыт также показывает, что частота волны, воспринимаемой приёмником, зависит

также и от движения приёмника.
Определение.
Явление зависимости частоты волны, воспринимаемой приёмником от скорости движения приёмника и источника волн, называется эффектом Доплера.
Слайд 48

Длина волны в неподвижной системе.

Длина волны в неподвижной системе.

 

Слайд 49

Длина волны в подвижной системе.

Длина волны в подвижной системе.

 

Слайд 50

Соотношение между частотами.

Соотношение между частотами.

 

Слайд 51

Удаление источника.

Удаление источника.

 

Слайд 52

Общая формула.

Общая формула.

 

Слайд 53

Скорость звука в подвижной системе.

Скорость звука в подвижной системе.

 

Слайд 54

Движение приёмника на встречу волне.

Движение приёмника на встречу волне.

 

Слайд 55

Общая формула эффекта Доплера.

Общая формула эффекта Доплера.

 

Имя файла: Полная-энергия.-Закон-изменения-и-сохранения-полной-энергии.pptx
Количество просмотров: 89
Количество скачиваний: 0