Добрый день, ученик! Рад быть вашим школьным учителем и помочь разобраться с вопросом.
Для начала, давайте рассмотрим рисунок 81 внимательно. Обратите внимание на то, что на рисунке изображены различные системы. Свободные колебания возникают, когда система способна колебаться вокруг своего положения равновесия без внешнего воздействия.
Теперь, чтобы определить, в каких случаях на рисунке могут возникнуть свободные колебания, мы должны внимательно рассмотреть каждую систему.
1. Система "а":
На рисунке мы видим маятник, закрепленный одним концом. Маятник - это пример системы, способной к колебаниям. Именно поэтому свободные колебания могут возникнуть в этом случае.
2. Система "б":
На рисунке изображена пружина, прикрепленная к стене, с грузом, который свободно может двигаться вверх и вниз. Пружина - еще один пример системы, способной к колебаниям. При соответствующем возбуждении свободные колебания могут возникнуть.
3. Система "в":
На рисунке мы видим груз на поверхности гладкой площадки. В этом случае нет возможности для системы двигаться вокруг положения равновесия, поэтому свободные колебания не могут возникнуть.
4. Система "г":
На рисунке изображена система, состоящая из двух грузов, связанных пружиной. Эта система также способна к колебаниям, так как пружина может растягиваться и сжиматься, вызывая движение грузов друг к другу и отдаление друг от друга. Поэтому свободные колебания могут возникнуть в этом случае.
Таким образом, в случаях "а" и "б" на рисунке 81 могут возникать свободные колебания, а в случаях "в" и "г" - не могут.
Надеюсь, мой ответ был достаточно понятным и информативным для вас. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их.
а) Математический маятник. Возвращающей силой будет сила
тяготения.
б) Пружинный маятник. Возвращающей силой будет сила упругости.
в) Шарик плавает в жидкости. Возвращающей силой будет сила
Архимеда (в данном случае мы пренебрегаем силой вязкого трения).
г) Кубик на двух пружинках. На рисунке видно, что кубик соприкасается с
поверхностью, значит имеет место трение. Свободные колебания не возникнут.
д) Струна. Возвращающей силой будет сила упругости.
г) Шарик в сферической ямке. Возвращающей силой будет сила
тяготения.
е) Шарик на сферической горке. Свободные колебания не возникнут,
т.к. нет возвращающей силы.
з) Шарик, лежащий на сжатой пружинке. Возвращающей силой будет
сила упругости и сила тяготения.
Для начала, давайте рассмотрим рисунок 81 внимательно. Обратите внимание на то, что на рисунке изображены различные системы. Свободные колебания возникают, когда система способна колебаться вокруг своего положения равновесия без внешнего воздействия.
Теперь, чтобы определить, в каких случаях на рисунке могут возникнуть свободные колебания, мы должны внимательно рассмотреть каждую систему.
1. Система "а":
На рисунке мы видим маятник, закрепленный одним концом. Маятник - это пример системы, способной к колебаниям. Именно поэтому свободные колебания могут возникнуть в этом случае.
2. Система "б":
На рисунке изображена пружина, прикрепленная к стене, с грузом, который свободно может двигаться вверх и вниз. Пружина - еще один пример системы, способной к колебаниям. При соответствующем возбуждении свободные колебания могут возникнуть.
3. Система "в":
На рисунке мы видим груз на поверхности гладкой площадки. В этом случае нет возможности для системы двигаться вокруг положения равновесия, поэтому свободные колебания не могут возникнуть.
4. Система "г":
На рисунке изображена система, состоящая из двух грузов, связанных пружиной. Эта система также способна к колебаниям, так как пружина может растягиваться и сжиматься, вызывая движение грузов друг к другу и отдаление друг от друга. Поэтому свободные колебания могут возникнуть в этом случае.
Таким образом, в случаях "а" и "б" на рисунке 81 могут возникать свободные колебания, а в случаях "в" и "г" - не могут.
Надеюсь, мой ответ был достаточно понятным и информативным для вас. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь задавать их.
тяготения.
б) Пружинный маятник. Возвращающей силой будет сила упругости.
в) Шарик плавает в жидкости. Возвращающей силой будет сила
Архимеда (в данном случае мы пренебрегаем силой вязкого трения).
г) Кубик на двух пружинках. На рисунке видно, что кубик соприкасается с
поверхностью, значит имеет место трение. Свободные колебания не возникнут.
д) Струна. Возвращающей силой будет сила упругости.
г) Шарик в сферической ямке. Возвращающей силой будет сила
тяготения.
е) Шарик на сферической горке. Свободные колебания не возникнут,
т.к. нет возвращающей силы.
з) Шарик, лежащий на сжатой пружинке. Возвращающей силой будет
сила упругости и сила тяготения.