Drgania wokół nas. Maciej P. vel platon1984. moderator zadane.pl. 16 stycznia 2013

Podobne dokumenty
Podstawy fizyki sezon 1 VII. Ruch drgający

Ruch drgający. Ruch harmoniczny prosty, tłumiony i wymuszony

RUCH HARMONICZNY. sin. (r.j.o) sin

Ruch drgajacy. Drgania harmoniczne. Drgania harmoniczne... Drgania harmoniczne... Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. dr inż.

Podstawy fizyki wykład 7

Wykład FIZYKA I. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak. Katedra Optyki i Fotoniki Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska

Siła sprężystości - przypomnienie

Wykład FIZYKA I. 10. Ruch drgający tłumiony i wymuszony. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Fizyka 11. Janusz Andrzejewski

Imię i nazwisko ucznia Klasa Data

MECHANIKA 2. Drgania punktu materialnego. Wykład Nr 8. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

Fizyka 12. Janusz Andrzejewski

Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Drgania i fale sprężyste. 1/24

Zadanie domowe z drgań harmonicznych - rozwiązanie trzech wybranych zadań

Wykład 6 Drgania. Siła harmoniczna

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI W KLASIE 8 Z WYKORZYSTANIEM TIK

m Jeżeli do końca naciągniętej (ściśniętej) sprężyny przymocujemy ciało o masie m., to będzie na nie działała siła (III zasada dynamiki):

Drgania. W Y K Ł A D X Ruch harmoniczny prosty. k m

Kinematyka: opis ruchu

Drgania. O. Harmoniczny

Prosty oscylator harmoniczny

LIGA klasa 2 - styczeń 2017

Metody Lagrange a i Hamiltona w Mechanice

Drgania - zadanka. (b) wyznacz maksymalne położenie, prędkość i przyspieszenie ciała,

POMIAR PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ REZONANSU I METODĄ SKŁADANIA DRGAŃ WZAJEMNIE PROSTOPADŁYCH

Wykład z modelowania matematycznego. Przykłady modelowania w mechanice i elektrotechnice.

DRGANIA SWOBODNE UKŁADU O DWÓCH STOPNIACH SWOBODY. Rys Model układu

SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE

SPEKTROSKOPIA IR I SPEKTROSKOPIA RAMANA JAKO METODY KOMPLEMENTARNE

Plan wykładu. Ruch drgajacy. Drgania harmoniczne... Drgania harmoniczne. Oscylator harmoniczny Przykłady zastosowań. dr inż.

DRGANIA OSCYLATOR HARMONICZNY

WYKŁAD 2 Podstawy spektroskopii wibracyjnej, model oscylatora harmonicznego i anharmonicznego. Częstość oscylacji a struktura molekuły Prof. dr hab.

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Człowiek najlepsza inwestycja FENIKS

Rys Ruch harmoniczny jako rzut ruchu po okręgu

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...

1. Jeśli częstotliwość drgań ciała wynosi 10 Hz, to jego okres jest równy: 20 s, 10 s, 5 s, 0,1 s.

α - stałe 1 α, s F ± Ψ taka sama Drgania nieliniowe (anharmoniczne) Harmoniczne: Inna zależność siły od Ψ : - układ nieliniowy,

Wykład 1: Fale wstęp. Drgania Katarzyna Weron. WPPT, Matematyka Stosowana

Drgania i fale zadania. Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Drgania wymuszone - wahadło Pohla

obszary o większej wartości zaburzenia mają ciemny odcień, a

Wykład 5 Widmo rotacyjne dwuatomowego rotatora sztywnego

Natomiast dowolny ruch chaotyczny, np. ruchy Browna, czy wszelkie postacie ruchu postępowego są przykładami ruchu nie będącego ruchem drgającym.

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom?

Fal podłużna. Polaryzacja fali podłużnej

Drania i fale. Przykład drgań. Drgająca linijka, ciało zawieszone na sprężynie, wahadło matematyczne.

4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sprawozdanie z zad. nr 4 Wahadło Matematyczne z Fizyki Komputerowej. Szymon Wawrzyniak / Artur Angiel / Gr. 5 / Poniedziałek 12:15

Ruch drgający i falowy

Drgania i fale II rok Fizyk BC

Wykład 9: Fale cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

TEORIA DRGAŃ Program wykładu 2016

SCENARIUSZ LEKCJI W GIMNAZJUM

WAHADŁO SPRĘŻYNOWE. POMIAR POLA ELIPSY ENERGII.

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

MECHANIKA II. Drgania wymuszone

Zadanie 18. Współczynnik sprężystości (4 pkt) Masz do dyspozycji statyw, sprężynę, linijkę oraz ciężarek o znanej masie z uchwytem.

Fizyka Elementarna rozwiązania zadań. Część 20, 21 i 22 Przygotowanie: Grzegorz Brona,

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

DRGANIA OSCYLATOR HARMONICZNY

a, F Włodzimierz Wolczyński sin wychylenie cos cos prędkość sin sin przyspieszenie sin sin siła współczynnik sprężystości energia potencjalna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys.

lim Np. lim jest wyrażeniem typu /, a

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Laboratorium Mechaniki Technicznej

Theory Polish (Poland) Przed rozpoczęciem rozwiązywania przeczytaj ogólne instrukcje znajdujące się w osobnej kopercie.

3. Wahadło matematyczne

Testy Która kombinacja jednostek odpowiada paskalowi? N/m, N/m s 2, kg/m s 2,N/s, kg m/s 2

W tym module rozpoczniemy poznawanie właściwości fal powstających w ośrodkach sprężystych (takich jak fale dźwiękowe),

Ć W I C Z E N I E N R M-2

Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i B.

2. Rodzaje fal. Fale te mogą rozchodzić się tylko w jakimś ośrodku materialnym i podlegają prawom Newtona.

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

Konkurs fizyczny - gimnazjum. 2018/2019. Etap rejonowy

Wykład 3: Jak wygląda dźwięk? Katarzyna Weron. Matematyka Stosowana

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

Fizyka 2 Wróbel Wojciech

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE

1 Wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny - poziom rozszerzony: fizyka

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Literatura. Rok akademicki 2013/2014

1.5 Badanie drgań modelu cząsteczki czteroatomowej(m20)

SCENARIUSZ LEKCJI Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Temat lekcji: Co wiemy o drganiach i falach mechanicznych powtórzenie wiadomości.

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury.

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne. opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego

Prowadzący: Kamil Fedus pokój nr 569 lub 2.20 COK konsultacje: środy

1. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie. drgań. kilkukrotnie sprawdzając z jaką niepewnością statystyczną możemy mieć do czynienia. pomiarze.

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.

Równania różniczkowe opisujące ruch fotela z pilotem:

36P5 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY

DRGANIA MECHANICZNE. Poniższe materiały tylko dla studentów uczęszczających na zajęcia. Zakaz rozpowszechniania i powielania bez zgody autora.

Fale mechaniczne i akustyka

DRGANIA OSCYLATOR HARMONICZNY

Podstawy fizyki sezon 2 7. Układy elektryczne RLC

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE

Kinematyka: opis ruchu

Transkrypt:

Drgania wokół nas Maciej P. vel platon1984 moderator zadane.pl 16 stycznia 2013 Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 1 / 21

Plan prezentacji 1 Co to są drgania 2 Jak opisać drgania? 3 Przykłady układów drgających, czyli jak teoria realizuje się w naturze 4 Podsumowanie Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 2 / 21

Co to są drgania? Gdy pytam o to studentów, zwykle słyszę odpowiedź: No wiem pan takie tego... (i machają rękami w górę i w dół) Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 3 / 21

Co to są drgania? Gdy pytam o to studentów, zwykle słyszę odpowiedź: No wiem pan takie tego... (i machają rękami w górę i w dół) Definicja łopatologiczna Drgania, czyli oscylacje to cykliczne (przeważnie) zmiany w czasie pewnych wielkości fizycznych, polegające na tym, że raz ich wartość rośnie, a raz maleje Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 3 / 21

Co to są drgania? Gdy pytam o to studentów, zwykle słyszę odpowiedź: No wiem pan takie tego... (i machają rękami w górę i w dół) Definicja łopatologiczna Drgania, czyli oscylacje to cykliczne (przeważnie) zmiany w czasie pewnych wielkości fizycznych, polegające na tym, że raz ich wartość rośnie, a raz maleje W myśl tak sformułowanej definicji bardzo wiele procesów ma charakter oscylacyjny... Zanim jednak je wymienię - trochę teorii ;) Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 3 / 21

Jak opisać drgania? Kiedy potraficie zmierzyć to, o czym mówicie i wyrazić wynik w liczbach, wówczas wiecie o czym mówicie (W. Thomson 1 st Baron Kelvin of Largs) Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 4 / 21

Jak opisać drgania? Kiedy potraficie zmierzyć to, o czym mówicie i wyrazić wynik w liczbach, wówczas wiecie o czym mówicie (W. Thomson 1 st Baron Kelvin of Largs) Zacznijmy zatem od prostego eksperymentu. Jedna osoba drga długopisem po kartce, czyli kreśli na niej linię pionową w górę i w dół. Druga osoba zaś w tym czasie wyciąga tę kartę spod długopisu (fachowo mówimy, że stanowi generator podstawy czasu). Co wyjdzie...? Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 4 / 21

Jak opisać drgania? Kiedy potraficie zmierzyć to, o czym mówicie i wyrazić wynik w liczbach, wówczas wiecie o czym mówicie (W. Thomson 1 st Baron Kelvin of Largs) Zacznijmy zatem od prostego eksperymentu. Jedna osoba drga długopisem po kartce, czyli kreśli na niej linię pionową w górę i w dół. Druga osoba zaś w tym czasie wyciąga tę kartę spod długopisu (fachowo mówimy, że stanowi generator podstawy czasu). Co wyjdzie...? Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 4 / 21

Warunkiem wystąpienia oscylacji jest działanie siły zwracającej - siły działającej przeciwnie do wychylenia, a więc od tego wychylenia zależnej. W ruchu drgającym siła nie jest stała, ani co do wartości ani zwrotu F = F (x) = kx. x = 0 odpowiada więc położeniu równowagi - siła działająca jest wtedy równa zeru: ma = F = kx (1) V (t+ t) V (t) t wiedząc, że przyspieszenie a = możemy zbadać ewolucję w czasie funkcji x(t). Dokładne rozwiązanie jest w postaci: oraz prędkość: V = x(t+ t) x(t) t x(t) = A sin (ωt + φ) (2) gdzie A - amplituda drgań (największe wychylenie z położenie równowagi), ω = 2π T, T - okres drgań, czyli czas dla którego wszystkie wielkości opisujące ruch (położenie prędkość przyspieszenie) spełniają warunek: x(t) = x(t + T ), V (t) = V (t + T ), a(t) = a(t + T ) (3) φ to tzw. faza początkowa, zwykle kładziemy φ = 0 φ = 0.5π Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 5 / 21

Był to przykład drgań: harmonicznych cyklicznych swobodnych całkowita energia nie ulega zmianie takie drgania praktycznie nie występują nigdzie poza lekcjami fizyki - natura jest bardziej skomplikowana wiele jednak przypadków może być traktowanych w przybliżeniu jako drgania harmoniczne Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 6 / 21

Od maksymalnego wychylenia następuje powrót do położenia równowagi, które osiągane jest po nieskończenie długim czasie. Amplituda osiągana tylko raz na początku drgania. Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 7 / 21 Nie zawsze jednak drgania są takie ładne jak funkcja sin(x) Drgania z tłumieniem: siła tłumiąca proporcjonalna do prędkości T = βv ma = kx βv (4) Dla silnego tłumienia x(t) = Ae ωt + Be ωt (5)

Dla tłumienia słabego x(t) = Ae βt/m sin(ωt + φ) (6) Czerwona linia pokazuje jak zmienia się amplituda w czasie. Występują jednak oscylacje względem położenia równowagi i można mówić o cykliczności. Choć zmienia się amplituda nie ulega zmianie okres drgań, więc ciągle są one harmoniczne, choć gasnące Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 8 / 21

Drgania wymuszone, czyli gdy trzeba układ trochę zachęcić Zapomnijmy na chwilę o tłumieniu, ale dodamy za to siłę zewnętrzną, która także będzie zależna od czasu: F (t) = F 0 sin (Ωt) (7) ma = kx + F 0 sin (Ωt) (8) wszystko zależy od tego jaka jest częstość Ω względem tzw. częstości drgań własnych ω 0 = k/m. Gdy są różne: x(t) = A sin (ω 0 t) + B sin (Ωt) (9) mamy po prostu złożenie dwóch drgań o różnych częstościach - bardzo finezyjne kształty Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 9 / 21

Drgania wymuszone, czyli gdy trzeba układ trochę zachęcić Zapomnijmy na chwilę o tłumieniu, ale dodamy za to siłę zewnętrzną, która także będzie zależna od czasu: F (t) = F 0 sin (Ωt) (7) ma = kx + F 0 sin (Ωt) (8) wszystko zależy od tego jaka jest częstość Ω względem tzw. częstości drgań własnych ω 0 = k/m. Gdy są różne: x(t) = A sin (ω 0 t) + B sin (Ωt) (9) mamy po prostu złożenie dwóch drgań o różnych częstościach - bardzo finezyjne kształty Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 9 / 21

Jeszcze ciekawiej jest gdy częstość siły pobudzającej jest taka jak częstość drgań własnych: x(t) = A sin (ω 0 t) + Bt cos (ω 0 t) (10) Jest to zjawisko rezonansu - amplituda rośnie liniowo. Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 10 / 21

Przykłady układów drgających, czyli jak teoria realizuje się w naturze Huśtawka: Jeśli chcemy zacząć się huśtać, potrzebny jest wzbudzacz, osoba która będzie nas w odpowiedni sposób popychać na huśtawce. Dzięki temu uzyskamy odpowiednią amplitudę, a nawet możemy wpaść w rezonans - wykorzystują to akrobaci, którzy sąw stanie zrobić pełen obrót na huśtwce ;) Uwaga: ponieważ ruch huśtawki odbywa się z oporami - huśtawka pozostawiona sama sobie po pewnym czasie zatrzymuje się, amplituda w stanie rezonansu nie rośnie do nieskończoności, lecz do pewnej wartości maksymalnej. Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 11 / 21

Wahadło Choć ruch wahadła, nawet tego najprostszego - matematycznego, czyli masy punktowej zawieszonej na nieważkiej nici, jest znacznie bardziej skomplikowany, niż o tym się mówi w szkole - okres jest zależny od amplitudy, to pierwsze jego przybliżenie może doskonale obrazować ruch drgający Wahadło wychylone z położenie równowagi ma pewien nadmiar energii potencjalnej, która przekształca się w energię kinetyczną, gdy wahadło opada. Przy przechodzeniu przez położenie równowagi, energia kinetyczna jest maksymalna i dlatego wahadło zaczyna poruszać się w drugą stronę, aż do uzyskania maksymalnego wychylenia. Jest to doskonały przykład zachowania energii mechanicznej, która to zasada jest aksjomatem fizyki w rzeczywistości jednak energia ulega rozproszeniu i dlatego potrzebna jest zewnętrzne jej źródło, które jest w stanie niwelować straty związane z oporami ruchu Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 12 / 21

Instrumenty muzyczne zarówno drganie struny (skrzypce, fortepian), drganie słupa powietrza (instrumenty dęte), czy też wibracja uderzonej membrany są źródłem dźwięku jest to trochę trudniejsze pojęciowo gdyż mamy tu do czynienia z falą, czyli propagacją zaburzenia w przestrzeni, oraz przekazem energii drgającego obiektu do otocznia (powietrza), co zwykle nazywamy rozchodzeniem się dźwięku częstotliwość dźwięku, można zmieniać poprzez zmian długość drgającej struny, jej naprężenia lub poprzez zmianę długość słupa powietrza w instrumentach dętych, bez fizyki drgań nie byłoby muzyki, zwłaszcza, że każdą, nawet najpiękniejszą muzykę możemy rozłożyć na podstawowe mody drgań i przez to ją zbadać ;) Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 13 / 21

Na pierwszy znak, gdy serce drgnie... H. Ordonówna także nasze serce jest przykładem oscylatora Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 14 / 21

Na pierwszy znak, gdy serce drgnie... H. Ordonówna także nasze serce jest przykładem oscylatora jego bicie nie jest jednak zbyt regularne i zmienia się bardzo zależnie od wieku, wykonywanych czynnośc oraz oczywiście przeżywanych emocji obraz drgań serca, przetworzonych na impulsy elektryczne to tzw. elektrokardiogram EKG z jego wyglądu można bardzo dużo powiedzieć o stanie zdrowia pacjenta i każda górka i dołek ma swoją interpretację medyczną, a gdy drgań tych nie ma - dobrze nie jest Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 14 / 21

Na pierwszy znak, gdy serce drgnie... H. Ordonówna także nasze serce jest przykładem oscylatora jego bicie nie jest jednak zbyt regularne i zmienia się bardzo zależnie od wieku, wykonywanych czynnośc oraz oczywiście przeżywanych emocji obraz drgań serca, przetworzonych na impulsy elektryczne to tzw. elektrokardiogram EKG z jego wyglądu można bardzo dużo powiedzieć o stanie zdrowia pacjenta i każda górka i dołek ma swoją interpretację medyczną, a gdy drgań tych nie ma - dobrze nie jest Źródło: http://us.123rf.com Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 14 / 21

Figury Lissajous Jeśli złożymy drgania w dwóch płaszczyznach prostopadłych: x(t) = A sin (ω 1 t), y(t) = B sin (ω 2 t + φ) (11) zależnie od relacji: amplitud A,B, częstości ω 1, ω 2 oraz różnicy faz φ, możemy obserwować bardzo fantazyjne krzywe, zwana figurami Lissajous Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 15 / 21

Drgania molekuł każdą cząsteczkę możemy opisać jako atomy połączone sprężynkami (wiązaniami chemicznymi) zależnie od budowy cząsteczki - jej geometrii możemy określić ile drgań podstawowych będzie ona wykazywać dwutlenek węgla CO 2, który ma budowę liniową wykazuje 4 mody drgań, zaś woda H 2 O o budowie trójkątnej już tylko 3 mody częstości odpowiadające poszczególnym drganiom leżą w zakresie podczerwieni i w takim widmie są zwykle badane pobudzanie wody drgań (jako całych molekuł, a nie samych atomów składowych) wykorzystywane jest w kuchniach mikrofalowych promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu mikrofal, ma częstość odpowiadającą obrotom H2O, cząsteczki trąc o siebie wzajemnie są powodem ogrzewania się naszego jedzenia w kuchni mikrofalowej nie ogrzejemy suchych - pozbawionych wody produktów Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 16 / 21

Gdy zależy nam na drganiach tłumionych opory ruchu kojarzą nam się z czymś niepożądanym, bo chcialibyśmy, aby huśtawka nie zatrzymywała się sama w przypadku amortyzatorów montowanych w samochodach i wagonach kolejowych (niekiedy również w zderzakach), zależy nam jednak, aby taka odkształcona sprężyna wracała do położenia równowagi możliwie wolno i bez wychyleń w drugą stronę - chcemy drgań z dużym tłumieniem źródło: www.dreamstime.com Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 17 / 21

Niepożądane drgania mieszkańcy dużych miast, zwłaszcza zamieskzujący okolice ruchliwych ulic, mają prawo narzekać nie tylko na hałas (w sumie też drgania - akustyczne) ale także na dzwoniące szyby w tym celu montuje się ekrany tłumiące, które psują wprawdzie widok, ale redukują kłopotliwy wpływ ruchliwego sąsiedztwa, podobnie, warszawskie metro przebiega tylko pod ulicami, gdzie generowane przezeń drgania nie przeszkadzają nikomu i nie wpływają destrukcyjnie na zabudowania zgubne skutki rezonansu mechanicznego obserwować można było w przypadku mostu Tacoma Narrows winny okazał się być wiatr, który tworząc turbulencje wprawił most w rezonans - wygląda spektakularnie, ale bardzo to niebezpieczny proces niegdyś uważano, że oddział wojska, nie może iść równym krokiem przez most, aby ten nie runął - to tylko mit Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 18 / 21

Aby obejrzeć falujący most kliknij fotografię Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 19 / 21

Podsumowanie drgania się wszędzie wokół nas, obserwujemy je na poziomie: atomowym (drgania elektronów w atomach, oscylacje jąder atomowych) molekularnym: drgania w sieciach krystalicznych (odpowiedzialne za istnienie oporu elektrycznego) i drgania molekuł w płynach, makroskopowym: drgająca sprężyna, huśtawka, czy wahadło zegara a nawet w skali kosmicznej - periodyczny ruch planet to także drganie Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 20 / 21

Dziękuję za uwagę ;) Maciej P. vel platon1984 (zadane.pl) Drgania wokół nas 16 stycznia 2013 21 / 21