WorksheetsKL_3_ZD_rezonans i fale mechaniczne
Total questions: 43
Worksheet time: 51mins
Fale mechaniczne rozchodzą się w
powietrzu
zimnej wodzie
próżni
stali
Fale mechaniczne rozchodzą się w ośrodkach
ze zmienną prędkością.
ze stałą prędkością.
we wszystkich ośrodkach z taką samą prędkością
w różnych ośrodkach z różną prędością
Rozchodzeniu się fali mechanicznej towarzyszy
drganie cząsteczek ośrodka wokół położeń równowagi
przemieszczanie się cząsteczek ośrodka względem położeń równowagi.
przepływ cząsteczek.
przenoszenie energii.
Zaznacz rodzaje fal mechanicznych.
prostopadłe
podłużne
równoległe
poprzeczne
Długość fali jest równa
odległości między cząsteczkami.
drodze przebytej przez cząsteczkę w czasie jednego okresu.
odległości między dwoma grzbietami.
drodze przebytej przez falę w ciągu jednego okresu
W ruchu falowym
zachodzi przemieszczanie się ośrodka.
nie zachodzi przemieszczanie się ośrodka
przemieszcza się jedynie zaburzenie.
nie przemieszcza się zaburzenie.
Fala podłużna to fala w której:
cząsteczki drgają poprzecznie do kierunku rozchodzenia się fali
cząsteczki drgają zgodnie z kierunkiem rozchodzenia się fali
Do fal mechanicznych nie zaliczymy:
fali dźwiękowej
fali elektromagnetycznej
fali na wodzie
fali sejsmicznej
Amplitudę fali wyrażamy w :
hercach
sekundach
metrach
metrach na sekundę
Spośród fal przedstawionych na wykresie największą amplitudę ma fala:
a
b
c
b i c
Amplituda przedstawionej na wykresie fali wynosi:
4 cm
0,4 s
2 cm
0,2 s
Rozchodzeniu się fali mechanicznej towarzyszy
drganie cząsteczek ośrodka wokół położeń równowagi
przemieszczanie się cząsteczek ośrodka względem położeń równowagi.
przepływ cząsteczek.
przenoszenie energii.
W ruchu falowym
zachodzi przemieszczanie się ośrodka.
nie zachodzi przemieszczanie się ośrodka
przemieszcza się jedynie zaburzenie.
nie przemieszcza się zaburzenie.
Prędkość fali to:
iloraz długości fali i okresu fali
iloczyn długości fali i okresu fali
suma długości fali i okresu fali
Wzór zapisany w takiej postaci: v=λ×f pozwoli obliczyć:
prędkość fali
długość fali
częstotliwość fali
Jeśli kierunek drgań cząstek ośrodka jest zgodna z kierunkiem rozchodzenia się fali, to fala jest:
drgająca
podłużna
poprzeczna
skośna
Strzałka przedstawia kierunek rozchodzenia się fali na napiętej linie. W którą stronę przesunie się punkt B?
w lewo
w prawo
w górę
w dół
Prędkość rozchodzenia się fali na sznurze wynosi 2,4 m/s. Z jaką częstotliwością należy poruszać sznurem, aby wytworzyć na nim falę o długości 1,2 m?
4 Hz
2 Hz
1 Hz
0,5 Hz
Amplituda drgań to...
maksymalne wychylenie z położenia równowagi
różnica pomiędzy maksymalnym i minimalnym wychyleniem
wychylenie z położenia równowagi
różnica temperatur
Jednostką częstotliwości jest:
metr
sekunda
herc
lambda
Falą mechaniczną nie jest
drżenie struny gitary
drżenie membrany głośnika
sygnał radiowy
fale oceanu w czasie przypływu
Fale mechaniczne nie mogą rozchodzić się w
wodzie
próżni
ziemi
powietrzu
Co to okres drgań?
To długość całego trwania ruchu
To czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego drgania
To czas potrzebny na wykonanie połowy pełnego drgania
Okres drgań obliczymy ze wzoru
T=f1
T =f11
T=fn
T=ft
Rezonans to zjawisko, które występuje, gdy:
obiekt fizyczny jest poddawany siłom, które powodują, że drga z maksymalną amplitudą
obiekt fizyczny jest poddawany siłom, które powodują, że obiekt się zatrzymuje
obiekt fizyczny jest poddawany siłom, które powodują, że drga z przemienną amplitudą
Jakie są przykłady fal mechanicznych?
Fale dźwiękowe, fale sejsmiczne, fale wodne
Fale elektromagnetyczne, fale termiczne, fale chemiczne
Fale kosmiczne, fale atomowe, fale kwantowe
Fale świetlne, fale radiowe, fale telewizyjne
Jakie są różnice między falą podłużną a falą poprzeczną?
Kierunek drgań
Prędkość fali
Amplituda fali
Długość fali
Jakie mogą być skutki rezonansu mechanicznego w konstrukcjach budowlanych ?
Powoduje zawsze równomierne rozłożenie sił, dzięki czemu konstrukcja jest stabilna
Może prowadzić do uszkodzenia, a nawet zniszczenia konstrukcji poprzez nagromadzenie energii drgań
Rezonans mechaniczny wystepuje tylko w przypadku drewnianych konstrukcji
Powoduje całkowite zatrzymanie drgań w konstrukcji po kilku minutach.
Co jest warunkiem rezonansu mechanicznego?
Tłumienie drgań.
Równość częstotliwości drgań wymuszonych i własnych
Brak sił zewnętrznych.
Stała zmiana masy układu.
Co może być skutkiem rezonansu mechanicznego?
Pękanie konstrukcji.
Całkowite wygaszenie drgań.
Redukcja hałasu.
Ochrona przed drganiami.
Jak można ograniczyć rezonans mechaniczny?
Dodając tłumienie.
Zwiększając amplitudę drgań.
Usuwając wszystkie siły działające na układ.
Obniżając temperaturę otoczenia.
Który przykład pokazuje rezonans akustyczny?
Pękające szkło od dźwięku
Odbicie dźwięku od ściany.
Hałas tłumiony przez materiały
Spadek głośności wraz z odległością.
Co jest warunkiem rezonansu mechanicznego?
Tłumienie drgań.
Równość częstotliwości drgań wymuszonych i własnych.
Brak sił zewnętrznych.
Stała zmiana masy układu.
Co to jest rezonans i dlaczego amplituda drgań wzrasta w rezonansie?
Rezonans to zjawisko, w którym amplituda drgań maleje, a częstotliwość wzrasta.
Rezonans to zjawisko, w którym amplituda drgań rośnie, gdy częstotliwość siły zewnętrznej jest równa częstotliwości drgań własnych.
Rezonans to zjawisko, w którym drgania całkowicie zanikają.
Rezonans to zjawisko, w którym amplituda drgań jest stała niezależnie od częstotliwości siły zewnętrznej.
Wahadło nr 1 pobudzi do drgań w wyniku rezonansu mechanicznego wahadło nr:
2
3
4
wszystkie wahadła
Warunkiem rezonansu jest:
równość okresów drgań własnych ciał biorących udział w zjawisku
różność okresów drgań własnych ciał biorących udział w zjawisku
występowanie siły zewnętrznej o częstotliwości bliskiej częstotliwości drgań własnych
Drgania tłumione występują gdy na ciała działa
siła oporu
siła wewnętrzna
siła bezwładności
siłą dośrodkowa
Odczytaj z wykresu amplitudę i okres drgań.
A = 10 cm, T = 4 s
A = 10 cm, T = 3 s
A = 5 cm, T = 3 s
A = 5 cm, T = 4 s
Nieinwazyjne rozbijanie kamieni nerkowych za pomocą drgań o wysokiej częstotliwości.
Pozytywne skutki tłumienia drgań
Negatywne skutki tłumienia drgań
Negatywne skutki rezonansu
Pozytywne skutki rezonansu
Drgania szyb w oknach, gdy niedaleko domu przejeżdża pociąg.
pozytywne skutki tłumienia drgań
negatywne skutki tłumienia drgań
negatywne skutki rezonansu
pozytywne skutki rezonansu
Gwałtowne rozbujanie się mostu linowego nad rzeką, gdy maszeruje po nim zbyt dużo osób w jednakowym tempie.
Pozytywne skutki tłumienia drgań
Pozytywne skutki rezonansu
Negatywne skutki tłumienia drgań
Negatywne skutki rezonansu
Rozbujanie huśtawki w krótkim czasie bez konieczności używania dużej siły.
Pozytywne skutki rezonansu
Pozytywne skutki tłumienia drgań
Negatywne skutki rezonansu
Negatywne skutki tłumienia drgań
Stosowanie pudła rezonansowego w instrumentach muzycznych (np w gitarze).
Pozytywne skutki rezonansu
Negatywne skutki rezonansu
Negatywne skutki tłumienia drgań
Pozytywne skutki tłumienia drgań
