Слайд 2
Вынужденная прецессия гироскопа.
Слайд 3
Пассивное и активное гашение вибраций.
1) Слишком жёсткая подвеска,
тележку подбрасывает на бугорке.
2) Слишком мягкая неамортизированная подвеска;
тележка постоянно раскачивается на собственной частоте, что приводит к потере контакта колёс с дорогой.
Слайд 4
Пассивное и активное гашение вибраций.
Отклик пассивной системы гашения
вибраций на импульсное воздействие. Параметры пружины и демпфера подобраны
так, что через 2 цикла колебаний на собственной частоте амплитуда уменьшается в 5 раз.
Слайд 5
Пассивное и активное гашение вибраций.
Видео-анимация показывает отклик системы
на гармоническое воздействие с частотой, изменяющейся от 0 до
7.5 Гц. На уменьшенной GIF-анимации (в тексте) показан случай возбуждения системы на резонансной частоте.
Слайд 6
Пассивное и активное гашение вибраций.
Отклик пассивной системы гашения
вибраций на шумовое возбуждающее воздействие. Высокочастотные вибрации гасятся полностью.
Остаточные колебания происходят преимущественно на низких частотах
Слайд 7
Пассивное и активное гашение вибраций.
Активная система гашения колебаний
и вибраций. Помимо пружины и демпфера использована обратная связь,
состоящая из акселерометра, электропривода и аналоговой схемы обработки сигнала.
Слайд 8
Закон сохранения импульса.
Центральное и абсолютно упругое столкновение
шаров с одинаковой массой. После столкновения налетающий шар останавливается.
Слайд 9
Закон сохранения импульса.
Центральное и абсолютно упругое столкновение шара
с большей массой и покоящегося шара с меньшей массой.
Шары продолжают двигаться в одном направлении.
Слайд 10
Закон сохранения импульса.
Центральное и абсолютно упругое столкновение шара
с меньшей массой и покоящегося шара с большей массой.
Шары разлетаются в разные стороны
Слайд 11
Закон сохранения импульса.
Передача импульса вдоль цепочки абсолютно упругих
шаров с одинаковой массой. Лишь последний шар продолжает движение.
Слайд 12
Закон сохранения импульса.
Центральное столкновение шаров.
Слайд 13
Закон сохранения импульса.
Центральное и абсолютно упругое столкновение налетающего
шара с неподвижным осциллятором. Так как в момент удара
пружина не действует, налетающий шар останавливается.
Слайд 14
Закон сохранения импульса.
Центральное и абсолютно упругое столкновение налетающего
шара с неподвижным осциллятором. Осциллятор приводится в движение и
сталкивается с другим покоящимся шаром.
Слайд 15
Закон сохранения импульса.
Баллистический маятник. По амплитуде колебаний маятника
определяют скорость налетающего шарика (пули).
Слайд 16
Закон сохранения импульса.
Нецентральное и абсолютно упругое столкновение шаров
с одинаковой массой. После удара шары разлетаются под углом
к первоначальному движению.
Слайд 17
Закон сохранения импульса.
Нецентральное столкновение и рассеяние лёгких частиц
на тяжёлых частицах.
Слайд 18
Связанные маятники
Связанные маятники. Первая нормальная мода колебаний.
Слайд 19
Связанные маятники
Связанные маятники. Вторая нормальная мода колебаний.
Слайд 20
Связанные маятники
Связанные маятники. Биения колебаний.
Слайд 21
Связанные маятники
Резонансный пружинный маятник. Параметрическое возбуждение колебаний.
Слайд 22
Связанные маятники
Резонансный пружинный маятник. Параметрическое возбуждение колебаний.
Слайд 23
Гармонические колебания пружинного маятника
Гармонические колебания пружинного маятника.
Оставляемый на движущейся ленте след имеет форму синусоиды.
Слайд 24
Гармонические колебания пружинного маятника
Собственные колебание двух масс, соединённых
пружиной. Ускорение а каждой из масс происходит в противофазе
со смещением x, а скорость v смещена по фазе на p/2.
Слайд 25
Движение спутников
Геостационарная орбита
Слайд 26
Движение спутников
Низкоорбитальные круговые орбиты. "Иридиум"
Слайд 27
Движение спутников
Законы Кеплера. Движение спутников по эллиптическим орбитам.
Слайд 28
Свободное движение тел в гравитационном поле Земли.
Слайд 29
Процесс объединения двух чёрных дыр с поглощением межзвёздной
пыли и газа.
Слайд 30
Эксперимент Генри Кавендиша по определению гравитационной постоянной.
Слайд 31
Эксперимент Эратосфена по определению радиуса Земли.
Слайд 32
Опыты Галилея с шариками, скатывающимися с наклонной плоскости.
Слайд 33
Опыты Галилея с падающими телами.
Слайд 34
Маятник Фуко.
Колебания маятника Фуко зависит от того, как
они были возбуждены. Если маятник отклонить на максимальный угол,
а затем отпустить его без начальной скорости , то маятник будет колебаться, как изображено на верхней анимации. Скорость движения маятника в положении максимального отклонения будет равна нулю.