Свободные колебания. Рассмотрим колебания груза массы m, висящего на пружине, жесткость которой. Направим ось координат Х вертикально вниз,
причем за начало отсчета примем точку О (рис.5.8), лежащую на одном уровне с центром масс m, когда груз неподвижен. При этом пружина растянута на величину x по сравнению с недеформированном состоянием. Величина упругой силы, действующей на массу m, равна kx. В положении равновесия
Если теперь сместить груз из положения равновесия, то он начнет совершать колебательное движение. Колебания, которые происходят в системе, выведенной из положения равновесия и затем предоставленной самой себе, называются свободными или собственными колебаниями,а частота, с которой происходят эти колебания, называется собственной частотой.Пусть в некоторый момент времени смещение груза равно х. Тогда второй закон Ньютона в проекции на ось Х может быть записан в следующем виде:
max = mg — k (x +x) или с учетом (5-13)
В свою очередь, уравнение (5-14) можно записать иначе, если представить ускорение тела через вторую производную смещения по времени ax = d 2 x/dt 2 и обозначить величину k/m = 


Уравнение (5-15) является дифференциальным уравнением второго порядка, однако его решение можно просто угадать простым перебором всех элементарных функций, из которых только функции синуса и косинуса удовлетворяют решению этого уравнения. Действительно, если
смещение x = A sin(w0t + j), (5-16)
то скорость тела 
и ускорение тела 
Сравнение (5-16) и (5-18) показывает, что действительно (5-16) является решением уравнения (5-15). Величины А и j остаются произвольными, для их определения необходимо использовать начальные условия, т.е. значения смещения и скорости тела в начальный момент времени. Например, если при t = 0 x (0)= 0, а v(0) = v0, то из (5-16 ) следует, что sinj = 0 и j = 0, a из (5-17) величина А = v0/w0. При этих условиях решением уравнения (5-15) служит функция х(t) = 
Затухающие колебания. В реальной жизни любой колебательный процесс постепенно затухает из-за наличия сил трения. Для колебаний груза на пружине существенную роль играет так называемое вязкое трение, сила которого при малых смещениях оказывается пропорциональной величине скорости тела:
Fтрен = — bv = — b 
В этом случае второй закон Ньютона (уравнение движения) для груза, колеблющегося на пружине, приобретает такой вид:


Вводя обозначения 

где по-прежнему 




С учетом этого уравнение (5-21) может быть записано в таком виде:



После сокращения на величину 

Сравнивая полученное уравнение с выражением (5-15), нетрудно заметить их почти полную идентичность; различие состоит лишь в том, что частота колебаний в (5-22) определяется из формулы 

где как и ранее величины А и j определяются из начальных условий. В большинстве случаев b

т.е. декремент затухания равен относительному уменьшению амплитуды за время, равное периоду колебания. Натуральный логарифм D называют логарифмическим декрементом затухания d, т.е. d = ln D = bТ.
Дата добавления: 2015-04-15 ; просмотров: 2782 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ
Видео:Уравнения и графики механических гармонических колебаний. 11 класс.Скачать

Свободные колебания пружинного маятника. Общие сведения
Цель работы. Ознакомиться с основными характеристиками незатухающих и затухающих свободных механических колебаний.
Задача. Определить период собственных колебаний пружинного маятника; проверить линейность зависимости квадрата периода от массы; определить жесткость пружины; определить период затухающих колебаний и логарифмический декремент затухания пружинного маятника.
Приборы и принадлежности. Штатив со шкалой, пружина, набор грузов различной массы, сосуд с водой, секундомер.
1. Свободные колебания пружинного маятника. Общие сведения
Колебаниями называются процессы, в которых периодически изменяется одна или несколько физических величин, описывающих эти процессы. Колебания могут быть описаны различными периодическими функциями времени. Простейшими колебаниями являются гармонические колебания – такие колебания, при которых колеблющаяся величина (например, смещение груза на пружине) изменяется со временем по закону косинуса или синуса. Колебания, возникающие после действия на систему внешней кратковременной силы, называются свободными.
Рассмотрим одну из простейших колебательных систем – пружинный маятник, представляющий собой груз массой m, подвешенный на абсолютно упругой пружине с коэффициентом жесткости k
(рис. 1). Пусть l0 – длина пружины без подвешенного к ней груза. При подвешивании груза под действием силы тяжести пружина растянется на x1 так, что маятник будет находиться в положении равновесия вследствие равенства модулей силы тяжести mg и упругой силы Fупр: mg = kx1, стремящейся вернуть груз в положение равновесия (полагается, что деформации пружины идеально упругие и подчиняются закону Гука).
Если груз вывести из положения равновесия, отклонив на величину x, то сила упругости возрастает: Fупр = – kx2= – k(x1 + x). Дойдя до положения равновесия, груз будет обладать отличной от нуля скоростью и пройдет положение равновесия по инерции. По мере дальнейшего движения будет увеличиваться отклонение от положения равновесия, что приведет к возрастанию силы упругости, и процесс повторится в обратном направлении. Таким образом, колебательное движение системы обусловлено двумя причинами: 1) стремлением тела вернуться в положении равновесия и 2) инерцией, не позволяющей телу мгновенно остановиться в положении равновесия. В отсутствии сил трения колебания продолжались бы сколь угодно долго. Наличие силы трения приводит к тому, что часть энергии колебаний переходит во внутреннюю энергию и колебания постепенно затухают. Такие колебания называются затухающими.
Незатухающие свободные колебания
Сначала рассмотрим колебания пружинного маятника, на который не действуют силы трения – незатухающие свободные колебания. Согласно второму закону Ньютона c учетом знаков проекций на ось X

Из условия равновесия смещение, вызываемое силой тяжести: 



Это уравнение называется дифференциальным уравнением гармонических колебаний пружинного маятника. Из этого уравнения следует, что после прекращения внешнего воздействия, приводящего к первоначальному отклонению системы от положения равновесия, движение груза обусловлено только действием упругой силы (сила тяжести вызывает постоянное смещение).
Общее решение однородного дифференциального уравнения второго порядка (2) имеет вид

Данное уравнение называется уравнением гармонических колебаний. Наибольшее отклонение груза от положения равновесия А0 называется амплитудой колебаний. Величина 

есть круговая или циклическая частота собственных колебаний, связанная с периодом колебаний Т соотношением 

Рассмотрим свободные колебания пружинного маятника при наличии силы трения (затухающие колебания). В простейшем и вместе с тем наиболее часто встречающемся случае сила трения пропорциональна скорости υ движения:
где r – постоянная, называемая коэффициентом сопротивления. Знак минус показывает, что сила трения и скорость имеют противоположные направления. Уравнение второго закона Ньютона в проекции на ось Х при наличии упругой силы и силы трения
Данное дифференциальное уравнение с учетом υ = dx/dt можно записать

где 

Чтобы получить зависимость смещения x от времени t, необходимо решить дифференциальное уравнение (8). В случае малых затуханий (

где А0 и φ0 – начальная амплитуда и начальная фаза колебаний;


Движение груза в этом случае можно рассматривать как гармоническое колебание с частотой ω и переменной амплитудой, меняющейся по закону:

На графике функции (9), рис. 2, пунктирными линиями показано изменение амплитуды (10) затухающих колебаний.
Рис. 2. Зависимость смещения х груза от времени t при наличии силы трения
Для количественной характеристики степени затухания колебаний вводят величину, равную отношению амплитуд, отличающихся на период, и называемую декрементом затухания:

Часто используют натуральный логарифм этой величины. Такой параметр называется логарифмическим декрементом затухания:

Если за время t‘ амплитуда уменьшается в n раз, то из уравнения (10) следует, что

Отсюда для логарифмического декремента получаем выражение

Если за время t‘ амплитуда уменьшается в е раз (е = 2,71 – основание натурального логарифма), то система успеет совершить число колебаний

Следовательно, логарифмический декремент затухания – величина, обратная числу колебаний, совершаемых за то время, за которое амплитуда уменьшается в е раз. Чем больше θ, тем быстрее происходит затухание колебаний.
2. Методика эксперимента и экспериментальная установка
Рис. 3. Схема установки
Установка состоит из штатива 1 с измерительной шкалой 2. К штативу на пружине 3 подвешиваются грузы 4 различной массы. При изучении затухающих колебаний в задании 2 для усиления затухания используется кольцо 5, которое помещается в прозрачный сосуд 6 с водой.
В задании 1 (выполняется без сосуда с водой и кольца) в первом приближении затуханием колебаний можно пренебречь и считать гармоническими. Как следует из формулы (5) для гармонических колебаний зависимость T 2 = f (m) – линейная, из которой можно определить коэффициент жесткости пружины k по формуле

где 
Задание 1. Определение зависимости периода собственных колебаний пружинного маятника от массы груза.
1. Определить период колебаний пружинного маятника при различных значениях массы груза m. Для этого с помощью секундомера для каждого значения m трижды измерить время t полных n колебаний (n ≥10) и по среднему значению времени 

2. По результатам измерений построить график зависимости квадрата периода T2 от массы m. Из углового коэффициента графика определить жесткость пружины k по формуле (16).
Результаты измерений для определения периода собственных колебаний


Видео:Колебательное движение. Свободные колебания | Физика 9 класс #23 | ИнфоурокСкачать

Дифференциальное уравнение гармонических колебаний пружинного маятника и его решение
Пусть сила трения равна нулю. В этом случае, если тело вывести из положения равновесия и отпустить, то оно будет ускоренно двигаться под действием упругой силы пружины 
Примеры решения задач
Пример № 1. Гармонические колебания материальной точки описываются уравнением 
| Дано: | Решение Уравнение гармонических колебаний имеет вид: x(t)=A∙cos(ω0∙t+φ0) (1) |
| А — ? ω0 — ? ν0 — ? Т — ? | Сравнение уравнения (1) с уравнением, приведённым в условии задачи, показывает, |
что А=0,02 м, ω0=6∙π ≈18,8 рад/с.
Поскольку ω0=2∙π∙ν0, то 
Период колебаний 
Ответ: А=0,02 м, ω0=6∙π ≈18,8 рад/с, ν0 =3 Гц, Т=0,33 с.
Пример № 2. Груз массой т=50 г, привязанный к пружине, удлиняет её на х0=4,9 см. Пружину дополнительно растянули на х=8 см и отпустили. Определите максимальную силу, действующую на груз.
| Дано: х=8 см | СИ: 8∙10 -2 м . | Решение Максимальная сила определяется уравнением: Fmax =т∙аmax. Ускорение есть вторая производная |
| Fmax — ? | Н | переменной х по времени. |
Таким образом, для решения задачи необходимо установить вид зависимости х(t)=А∙sin(ω0∙t+φ0). (1)
Амплитуду А можно определить из условия: А=х0=4,9∙10 -2 м.
Циклическая частота 
Сила тяжести груза компенсируется силой упругости пружины: m∙g=k∙x0, следовательно 


Дифференцируя выражение (1) по времени, можно найти скорость колебательного движения: υ(t)=А∙ω0∙cos(ω0∙t+φ0). (3)
Ускорение – производная скорости по времени: а(t)=А∙ω0 2 ∙sin(ω0∙t+φ0).
Максимальное значение ускорение достигает при синусе равном единице:
Amax=А∙ω0 2 . Тогда действующая на груз максимальная сила 
Подстановка численных значений даёт: Fmax =0,8 Н.
Пример № 3. Шарик массой т=10 г совершает гармонические колебания с амплитудой А=20 см и периодом T=4 с. В момент времени t0=0 координата шарика х0=А. Определите потенциальную и кинетическую энергию в момент времени t1=1 c.
| Дано: t1=1 c. | СИ: | Решение Поскольку в момент времени t0=0 координата шарика х0=А гармонические колебания шарика удобно описывать функцией косинуса без начальной фазы: x(t)=A∙cosωt. Здесь А=0,2 м, |
| Ек1 — ? Еп1 — ? | Дж | , где ![]() |
Подстановка численных значений даёт: Ек1=4,9∙10 -4 Дж.
Потенциальная энергия 
Задачи для самостоятельного решения
71. Запишите решение уравнения гармонического колебания с амплитудой А= =5 см, если за время t=1 мин совершается N=150 колебаний, а начальная фаза колебаний φ0=π/4.
72. Колебательное движение материальной точки задано уравнением: 
73. Материальная точка массой т=20 г совершает гармонические колебания с амплитудой А=5 см. Период колебаний Т=10 с. Определите значение скорости и ускорения материальной точки в момент времени, которому соответствует фаза φ=60°.
74. Движение материальной точки описывается уравнением: 
75. Тело массой т=10 г совершает гармонические колебания по закону: 
76. Материальная точка массой т=50 г совершает гармонические колебания по закону: 
77. Материальная точка массой т=20 г совершает гармонические колебания по закону: 
78. Полная энергия материальной точки, совершающей гармонические колебания Е=10 мкДж, а максимальная возвращающая сила Fmax=0,5 мH. Запишите кинематическое уравнение движения материальной точки, если период колебаний Т=4 с, а начальная фаза колебаний φ0=π/6.
79. К пружине, имеющей коэффициент упругости k=800 Н/м, подвешен груз и приведён в колебательное движение. Максимальная кинетическая энергия груза Е=2,5 Дж. Определите амплитуду колебаний.
80. Уравнение колебаний материальной точки массой т=10 г имеет вид: 
Затухающие механические колебания и их характеристики
📽️ Видео
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ период колебаний частота колебанийСкачать

Свободные колебания материальной точки 2Скачать

Свободные колебания материальной точки 1Скачать

Математические и пружинные маятники. 11 класс.Скачать

Свободные и вынужденные колебанияСкачать

Урок 343. Затухающие колебания (часть 1)Скачать

Решение физических задач с помощью дифференциальных уравненийСкачать

Гармонический осциллятор. Груз на пружине. 3 метода решения.Скачать

Урок 325. Колебательное движение и его характеристикиСкачать

Выполнялка 53.Гармонические колебания.Скачать

Урок 92 (осн). Колебательное движение. МаятникиСкачать

1. Что такое дифференциальное уравнение?Скачать

5.4 Уравнение гармонических колебанийСкачать

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫСкачать

Физический кружок: Свободные колебания | Первое занятиеСкачать

18+ Математика без Ху!ни. Дифференциальные уравнения.Скачать

Якута А. А. - Механика - Гармонические колебания. Собственные затухающие колебанияСкачать







, то есть ω=π/2, следовательно x(t)=0,2∙cos(π t/2) м.
, где 