1. На представленном графике показано, как меняется со временем координата подвешенного на нити колеблющегося шарика. Чему равны амплитуда и период, частота колебаний шарика? 2. Поршень двигателя автомобиля совершил за 30 с 600 колебаний. Определите частоту и период его колебаний 3.8м,4м/с. Определите период колебаний. 4. Человек услышал раскат грома через 10 с после вспышки молнии. Скорость звука в воздухе 340 м/с. На каком расстоянии ударила молния? 5. Расстояние до преграды, отражающей звук, 100 м. Через какое время человек услышит эхо? 6. Верхняя граница частотного диапазона рояля 4000 Гц, скрипки - 2000 Гц. Скорость звука в воздухе 340 м/с. Звук с длиной волны 23 см может издать скрипка или рояль?
1. Чтобы определить амплитуду и период колебаний шарика по графику, нужно проанализировать его форму. Амплитудой называется расстояние от положения равновесия (в нашем случае, это ноль) до максимального или минимального значения координаты шарика. Период колебаний - это время, за которое шарик совершает одно полное колебание (т.е. проходит полный цикл движения, возвращаясь к начальному положению). Частота колебаний - это количество колебаний, совершаемых шариком за единицу времени.
2. Для определения частоты и периода колебаний поршня двигателя автомобиля, нужно разделить общее количество колебаний (в данном случае, 600) на время, за которое они произошли (30 секунд). Частота - это количество колебаний, совершаемых в единицу времени (в данном случае, в секунду), а период - это время, за которое совершается одно колебание.
3. Для определения периода колебаний, зная высоту подвешивания (8 метров) и начальную скорость шарика (4 м/с), можно воспользоваться формулой времени полета тела в вертикальном броске: t = 2 * V0 / g, где V0 - начальная скорость, g - ускорение свободного падения (принимаем равным 9.8 м/с^2). Полученное значение времени полета будет равно периоду колебаний.
4. Для определения расстояния, на котором ударила молния, нужно умножить скорость звука в воздухе (340 м/с) на время, прошедшее после вспышки молнии (10 секунд).
5. Для определения времени, через которое человек услышит эхо от преграды, нужно учитывать время, за которое звук достигает преграды и отражается обратно к слушателю. Это время равно удвоенному расстоянию до преграды, поделенному на скорость звука.
6. Чтобы определить, может ли скрипка или рояль издать звук с длиной волны 23 см, нужно знать, что длина волны связана с частотой звука следующей формулой: λ = v / f, где λ - длина волны, v - скорость звука, f - частота звука. Можно решить эту формулу относительно частоты и узнать, какая из данных инструментов способна издать звук с данной длиной волны.
Обратите внимание, что для решения этих задач могут использоваться различные формулы и законы физики, в зависимости от поставленной задачи. Мы рассмотрели лишь общий подход к их решению.
2. Для определения частоты и периода колебаний поршня двигателя автомобиля, нужно разделить общее количество колебаний (в данном случае, 600) на время, за которое они произошли (30 секунд). Частота - это количество колебаний, совершаемых в единицу времени (в данном случае, в секунду), а период - это время, за которое совершается одно колебание.
3. Для определения периода колебаний, зная высоту подвешивания (8 метров) и начальную скорость шарика (4 м/с), можно воспользоваться формулой времени полета тела в вертикальном броске: t = 2 * V0 / g, где V0 - начальная скорость, g - ускорение свободного падения (принимаем равным 9.8 м/с^2). Полученное значение времени полета будет равно периоду колебаний.
4. Для определения расстояния, на котором ударила молния, нужно умножить скорость звука в воздухе (340 м/с) на время, прошедшее после вспышки молнии (10 секунд).
5. Для определения времени, через которое человек услышит эхо от преграды, нужно учитывать время, за которое звук достигает преграды и отражается обратно к слушателю. Это время равно удвоенному расстоянию до преграды, поделенному на скорость звука.
6. Чтобы определить, может ли скрипка или рояль издать звук с длиной волны 23 см, нужно знать, что длина волны связана с частотой звука следующей формулой: λ = v / f, где λ - длина волны, v - скорость звука, f - частота звука. Можно решить эту формулу относительно частоты и узнать, какая из данных инструментов способна издать звук с данной длиной волны.
Обратите внимание, что для решения этих задач могут использоваться различные формулы и законы физики, в зависимости от поставленной задачи. Мы рассмотрели лишь общий подход к их решению.