Cześć, bardzo fajny materiał 🙂 W ogóle super kanał, szacun. Od jakiegoś czasu ja też publikuję materiały dydaktyczne z zakresu matematyki stosowane i symulacji komputerowej, był bym bardzo wdzięczny gdybyście podpowiedzieli mi jakie tematy ( z zakresu metod matematycznych , algorytmów i ich implementacji ) byłyby dla was interesujące. Będe też wdzieczny autorowi tego kanału za wszelkie porady 🙂 Pozdrawiam serdecznie
Oglądając dalej ten materiał natknąłem się na kolejny temat którego nie rozumiem, a mianowicie dlaczego tylko zbliżona częstotliwość do tego wahadła które wymusza drganie wprowadza w rezonans. Dlaczego reszta wahadłem na innych długościach lin nie wpadają w drgania ? co takiego dzieję się fizycznie pomiędzy nimi ? Ponownie będę bardzo wdzięczny za wytłumaczenie mi tego zjawiska :D, na własną rękę ''studiuję'' inżynierię akustyczną i bardzo interesuje ten fakt który opisałem.
Wahadła o innych długościach mają inną częstość drgań własnych niż drganie wymuszające czyli wahadło po lewej - zobacz wzór na okres i częstość drgań wahadła. Zobacz też wzór na amplitudę i zobacz że w mianowniku tego wzoru znajduje się różnica między częstością drgań wymuszających a drgań własnych układu. Im te częstotliwości blizej siebie, tym różnica mniejsza i tym mniejszy mianownik ułamka czyli tym większa amplituda drgania.
Spójrz na wykres jak rozszerza się odległość miedzy amplitudą gdy tłumienie jest coraz większe. Ta odleglosc rosnie do nieskonczonosci, czyli okres wzrasta tez.. w dosyć dużym przedziale tłumienia odległość między kolejnymi amplitudami na wykresie jest zbliżona czyli okres jest podobny
Fizyka brzmi miejscami jak jakiś zupełnie niezrozumiały język, haha. Bardzo wartościowy materiał. Dziękuję.
Świetny film, dziękuję
Fajnie, że się komuś przydał
bardzo pomocny filmik
Cześć, bardzo fajny materiał 🙂 W ogóle super kanał, szacun. Od jakiegoś czasu ja też publikuję materiały dydaktyczne z zakresu matematyki stosowane i symulacji komputerowej, był bym bardzo wdzięczny gdybyście podpowiedzieli mi jakie tematy ( z zakresu metod matematycznych , algorytmów i ich implementacji ) byłyby dla was interesujące. Będe też wdzieczny autorowi tego kanału za wszelkie porady 🙂 Pozdrawiam serdecznie
Ciekawe te filmy 👍
Dzięki!
Oglądając dalej ten materiał natknąłem się na kolejny temat którego nie rozumiem, a mianowicie dlaczego tylko zbliżona częstotliwość do tego wahadła które wymusza drganie wprowadza w rezonans. Dlaczego reszta wahadłem na innych długościach lin nie wpadają w drgania ? co takiego dzieję się fizycznie pomiędzy nimi ? Ponownie będę bardzo wdzięczny za wytłumaczenie mi tego zjawiska :D, na własną rękę ''studiuję'' inżynierię akustyczną i bardzo interesuje ten fakt który opisałem.
Wahadła o innych długościach mają inną częstość drgań własnych niż drganie wymuszające czyli wahadło po lewej - zobacz wzór na okres i częstość drgań wahadła. Zobacz też wzór na amplitudę i zobacz że w mianowniku tego wzoru znajduje się różnica między częstością drgań wymuszających a drgań własnych układu. Im te częstotliwości blizej siebie, tym różnica mniejsza i tym mniejszy mianownik ułamka czyli tym większa amplituda drgania.
@@FizykaOdPodstaw czyli jak dobrze rozumiem aby te wahadła które nie są w rezonansie mogły drgać potrzeba znacznie większej siły wymuszającej ?
@@andrzejniedzwiadek7803 Potrzebują innej częstości siły wymuszającej. Siła może pozostać ta sama.
@@FizykaOdPodstaw dobrze teraz już wszystko rozumiem :D bardzo dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam :DDD
co to znaczy że kiedy drganie zostaje tłumione to okres wzrasta ? Nie zabardzo zrozumiałem i jakby można było wyjaśnienie to będę wdzieczny :D
Spójrz na wykres jak rozszerza się odległość miedzy amplitudą gdy tłumienie jest coraz większe. Ta odleglosc rosnie do nieskonczonosci, czyli okres wzrasta tez.. w dosyć dużym przedziale tłumienia odległość między kolejnymi amplitudami na wykresie jest zbliżona czyli okres jest podobny
@@FizykaOdPodstaw Dzięki ! Pozdrawiam :D
Jaki dział będzie omawiany po drganiach?
Termodynamika. Stanowi dla mnie wyzwanie :)
1:10❤❤❤❤❤