Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теорема сложения дисперсий

Б

А

Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты.

Гармонические колебания в электрическом колебательном контуре.

Физический и математический маятники.

Механические гармонические колебания. Пружинный маятник.

 

 

Сила Ф пропорциональна смещению х и направлена в противоположную сторону.

 

 

 

 

 


Из сопоставлений этих 2х уравнений следует, что пружинный маятник будет совершать колебания с частотой

Физическим маятником называют твердое тело, совершающее под воздействием силы тяжести
колебания относительно горизонтальной оси и проходящей через центр масс тела.

 

 

 

Математическим маятником называют материальную точку массы m, подвешенной на нерастяжимой и невесомой нити и совершающее колебания под воздействием силы тяжести.

 


Если заряженный конденсатор подсоединить к катушке, то конденсатор начнет разряжаться. По мере разрядки увеличится разрядный ток, который достигает максимума при полной разрядке конденсатора.

С момента полной разрядки конденсатора ток в цепи начнет убывать. При уменьшении тока вследствие явления самоиндукции в цепи возникает индукционный ток того же направления, что и ток I, и конденсатор начинает перезаряжаться и в момент его полной зарядки ток в цепи станет равен 0.

В колебательном контуре будут изменяться как заряд q конденсатора, текущий ток в цепи I, и напряжение на конденсаторе U.

На основе закона Ома падение напряжения на сопротивлении и на конденсаторе равна ЭДС самоиндукции, т.е.

 

 

 

 


На основе закона косинуса:

Т.о. возникают колебания, амплитуда которых будет медленно изменяющейся функцией
времени. (Биение)

 

 

 

В

А – сплошная рама; Б – сквозная рама; В – со сквозным ригелем, одной сквозной и одной сплошной опорой.

 

Рисунок 3. Схемы сквозных металлических арок.

 

в
б
а

А – трехшарнирная арка; Б – двухшарнирная арка; В – арка с приподнятой затяжкой.

 

Рисунок 4. Основные виды оболочек.

 

а – цилиндрическая длинная; б – цилиндрическая короткая; в – купольная (парусная); г – коноидальная; д – параболическая; е – гиперболическая.

 

Рисунок 5. Сборные железобетонные купола.

 

а – с радиальной разрезкой на сборные элементы;

б – с радиально – кольцевой разрезкой на сборные элементы;

1 – верхнее опорное кольцо;

2 – нижнее опорное кольцо;

3 – сборные элементы купола.

 

Рисунок 6. Поперечный разрез здания со складчатым покрытием.

 

1 – круглые световые проемы;

2 – сборная панель – складка пролетом 18м.;

3 – стропильная железобетонная балка.

 

Рисунок 7. Конструктивные схемы вантовых покрытий.

 

б
а

 

а – однопролетные и многопролетные висячие покрытия;

б – однопролетные и многопролетные подвесные покрытия.

 

 

Рисунок 8. Пример висячего покрытия в виде тонкостенной стальной мембраны.

 

 

 

Рисунок 9. Пример пространственного перекрестно – стержневого структурного покрытия из стали.

 

 

а – схема разреза; б – план покрытия по верхнему и нижнему поясу; в – узел соединения стержневых элементов.

1 – стержневой элемент;

2 – узловой элемент;

3 – соединительный элемент.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Гармонические колебания и их характеристики | Тип: специфические
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 547; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.