Что такое вынужденные колебания примеры
Вынужденные колебания

Всего получено оценок: 296.
Всего получено оценок: 296.
Хотя многие колебания в Природе являются свободными, наибольшее значение в жизни человека имеют вынужденные колебания. Рассмотрим особенности таких колебаний.
Вынужденные колебания
Колебательные процессы – одни из самых распространенных в Природе и жизни человека. Любая система, если на нее оказывается циклическое внешнее воздействие, начинает колебаться.
Колебания, совершаемые под действием внешних периодических воздействий, называются вынужденными.
Примерами вынужденных колебаний могут являться колебания поршня в двигателе, колебания иглы в швейной машинке и даже колебания нашей собственной грудной клетки под действием периодических сокращений дыхательных мышц.
Резонанс
Наиболее интересные явления происходят в системах, которые могут самостоятельно совершать свободные колебания. Скажем, грудная клетка человека может колебаться только с частотой сокращения дыхательных мышц. Амплитуда этих колебаний всегда будет зависеть только от силы мышц и от размеров грудной клетки, независимо от частоты дыхания.
Иначе происходит с обычными качелями. Качели – это маятник, способный совершать свободные колебания. Как правило, период свободных колебаний качелей составляет одну-две секунды. Если качать качели медленно, нам придется постоянно прилагать некоторые усилия, и амплитуда колебаний всегда будет только такая, какую мы будем задавать. Если качать качели очень быстро, амплитуда колебаний будет также зависеть в основном от воздействия, и даже будет почти нулевой, качели будут просто «дрожать на месте».
Но, если мы начнем качать качели с периодом их собственных колебаний (около секунды) – амплитуда качаний будет гораздо больше. Если период внешних воздействий равен периоду свободных колебаний, то даже небольшими усилиями можно раскачать качели до максимальной амплитуды.
Резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний, когда период внешнего воздействия равен периоду собственных колебаний системы, называется резонансом. Главное условие резонанса описывается формулой:
Работа внешней силы при резонансе
Явление резонанса объясняется тем, что при равенстве периода внешнего воздействия и периода собственных колебаний создаются наиболее благоприятные условия для передачи энергии от внешнего источника системе.
Если мы будем пытаться качать маятник с очень низкой частотой, то вся энергия будет тратиться на постоянное изменение положения маятника в пространстве. Если качать маятник со слишком высокой частотой, то в соответствии с законами физики, большая часть затрачиваемой работы будет расходоваться на резкий разгон и резкое торможение маятника. В обоих случаях амплитуда не будет возрастать.
Однако, если качать маятник с частотой его собственных колебаний, то направление внешнего воздействия будет всегда совпадать с вектором скорости. В результате энергия всегда будет тратиться либо на увеличение скорости в момент прохождения равновесия, либо на увеличение максимального отклонения.
При резонансе вся внешняя энергия передается системе, и расходуется только на потери от трения. В результате амплитуда колебаний при резонансе резко увеличивается. Эту особенность можно хорошо видеть, построив семейство амплитудо-частотных характеристик систем с одинаковой резонансной частотой, но разными потерями.

Из-за того, что подведенная частота для вынужденных колебаний случайно совпадет с резонансной, система может «пойти в разнос» и выйти из строя. Такое иногда случается с подвесными мостами, когда частота их колебаний совпадает с частотой ветровых воздействий.
Что мы узнали?
Вынужденные колебания – это колебания, совершаемые под действием внешних периодических воздействий. Если частота внешнего воздействия совпадет с частотой собственных колебаний системы, то амплитуда колебаний резко увеличится, это явление называется резонансом.
Вынужденные колебания
Статья находится на проверке у методистов Skysmart.
Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат (в правом нижнем углу экрана).
Механические колебания
Механические колебания — это физические процессы, точно или приблизительно повторяющиеся через одинаковые интервалы времени.
Колебания делятся на два вида: свободные и вынужденные.
Колебания, которые происходят под действием внутренних сил в колебательной системе, называют свободными. Они всегда затухающие, потому что весь запас энергии, сообщенный в начале, в конце уходит на совершение работы по преодолению сил трения и сопротивления среды (в этом случае механическая энергия переходит во внутреннюю). Из-за этого свободные колебания почти не имеют практического применения.
Вынужденные колебания
А вот вынужденные колебания восполняют запас энергии внешним воздействием. Если это происходит каждый период, то колебания вообще затухать не будут.
Какие колебания называются вынужденными?
Частота, с которой эта сила воздействует, равна частоте, с которой система будет колебаться.
Например, качели — если вас кто-то будет на них качать, каждый раз давая толчок, когда вы приходите в одну и ту же точку, такое колебание будет считаться вынужденным.
Это колебание все еще будет считаться вынужденным, если вас будут раскачивать из положения равновесия. Просто в данном случае амплитуда (о которой речь пойдет чуть ниже) будет увеличиваться с каждым колебанием.
Автоколебания
Иногда вынужденному колебанию не нужно внешнего воздействия, чтобы случиться. Бывают такие системы, в которых это внешние воздействие возникает само из-за способности регулировать поступление энергии от постоянного источника.
У автоколебательной системы есть три важных составляющих:
Например, часы с кукушкой — пример автоколебательной системы. Гиря на ниточке (цепочке) стремится вращать зубчатое колесо (храповик). При колебаниях маятника анкер цепляет за зубец, и вращение приостанавливается.
Но в результате маятник получает толчок, компенсирующий потери энергии из-за трения. Потенциальная энергия гири, которая постепенно опускается, расходуется на поддержание незатухающих колебаний.
Характеристики колебаний
Любое колебательное движение характеризуется величинами: период, частота, амплитуда, фаза колебаний.
Формула периода колебаний
T = t/N
N — количество колебаний [-]
Кстати, для математического и пружинного маятника есть свои формулы периода:
Формула периода колебания математического маятника
g — ускорение свободного падения [м/с^2]
На планете Земля g = 9,8 м/с2
Формула периода колебания пружинного маятника
m — масса маятника [кг]
k — жесткость пружины [Н/м]
Также есть величина, обратная периоду — частота. Она показывает, сколько колебаний совершает система в единицу времени.
Формула частоты
ν = N/t = 1/T
N — количество колебаний [-]
Она используется в уравнении гармонических колебаний:










в колебательной системе создаются вынужденные колебания.
наблюдается:
совершает вынужденные колебания под действием внешней силы, изменяющейся по закону
(е).

и 





— циклическая частота свободных колебаний колебательной системы,
— циклическая частота вынужденных колебаний,
— амплитуда вынужденных колебаний.
амплитуда колебания увеличивается до бесконечности: 



— расстояние, на которое распространяется волна за время 



(лямбда) — длина волны, в СИ единица ее измерения — метр. Из последних двух формул можно определить длину волны:
прямо пропорциональна периоду колебаний и обратно пропорциональна частоте колебаний.
колебательное движение распространяется со скоростью
в окружающей источник среде, тогда в результате возникает волна, которая через определенный промежуток времени
достигнет точки, находящейся на расстоянии
от источника:
от источника, происходят по тому же закону и возникнут с опозданием на
секунд. Поэтому уравнение волны, достигшей произвольной точки на расстоянии 