Студопедия — Складываются гармонические колебания одной частоты, одного направления, амплитуды колебаний , разность фаз . Амплитуда результирующего колебания: точно не корень из 3 * А
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Складываются гармонические колебания одной частоты, одного направления, амплитуды колебаний , разность фаз . Амплитуда результирующего колебания: точно не корень из 3 * А






При сложении колебаний и точка движется... По отрезку прямой, проходящему через вторую и четвертую четверти

Амплитуда плоской волны в непоглощающей среде с увеличением расстояния до источника r не зависит от расстояния

Амплитуда звуковой волны увеличилась в 2 раза. Вследствие этого длина волны: не изменилась

Уравнение плоской звуковой волны имеет вид , где - смещение, - в секундах, - в метрах. Скорость распространения волны равна: точно не 330 и 350

Объемную плотность энергии волны среде уменьшили в 3 раза. Интенсивность волны в этой среде: уменьшилась в 3 раза

При сближении источника и приемника длина волны воспринимаемого звука: уменьшается

Уравнение плоской звуковой волны имеет вид , где - смещение в м, - в секундах, - в метрах. Амплитуда колебаний скорости частиц среды равна: 7,5

Маятник совершает гармонические колебания . Скорость маятника в таком случае задается выражением

Складываются гармонические колебания одной частоты, одного направления, амплитуды колебаний , результирующая амплитуда . Разность фаз равна: 60

Максимальное ускорение в процессе гармонических колебаний зависит: точно не только от амплитуды и не от всех..

Ускорение в процессе гармонических колебаний зависит: От всех перечисленных параметров

Маятник массой m совершает гармонические колебания . Потенциальная энергия маятника в таком случае задается выражением

Маятник массой m совершает гармонические колебания . Потенциальная энергия маятника в таком случае задается выражением

Маятник массой m совершает гармонические колебания . Кинетическая энергия маятника в таком случае задается выражением

Частица совершает гармонические колебания с периодом 4 с по закону . В какой момент времени её ускорение максимально? Точно не 1,5 и не 1

Маятник массой m совершает гармонические колебания . Механическая энергия маятника в таком случае задается выражением

Складывают два гармонических колебания одного направления и одинаковой частоты с одинаковыми амплитудами . Если разность фаз складываемых колебаний равна , то амплитуда результирующего колебания равна: А

Интенсивность сферической волны в непоглощающей среде с увеличением расстояния до источника r спадает по закону

Уравнение плоской звуковой волны имеет вид , где - смещение в м, - в секундах, - в метрах. Амплитуда колебаний скорости частиц среды равна: 90м\с

Частота колебаний волны уменьшилась в 2 раза без изменения амплитуды и скорости. Интенсивность волны: уменьшилась в 4 раза

Уравнение волны имеет вид: . Эта волна: сферическая, незатухающая

Гармонические колебания происходят по закону , где , . Чему равно максимальное ускорение? 1 м\с

Гармонические колебания происходят по закону , где , . Чему равен период колебаний?

Маятник совершает гармонические колебания . Ускорение маятника в таком случае задается выражем

В стоячей волне расстояние между ближайшими пучностями равны: Л\2

Уравнение плоской звуковой волны имеет вид , где - смещение в м, - в секундах, - в метрах. Длина волны равна: 1м

Частота колебаний волны уменьшилась в 2 раза без изменения амплитуды и скорости. Интенсивность волны: уменьшилась в 4 раза

При движении приемника звука от неподвижного источника сигнала, частота принимаемого звука: уменьшается

Маятник массой m совершает гармонические колебания . Кинетическая энергия маятника в таком случае задается выражением:

Гармонические колебания тела происходят по закону , где , . Чему равна максимальная скорость? Точно не 0,5 м\с

Гармонические колебания тела происходят по закону , где , . Чему равна максимальная скорость? 2

Какие из названных колебаний являются гармоническими? Малые колебания физического маятника

При сложении колебаний и точка движется... По отрезку прямой, проходящему через вторую и четвертую четверти

Внимательно!! Проверь COS и SIN. Есть похожий пример, только кос и син поменяны местами При сложении колебаний и точка движется... точно не По отрезку прямой, проходящему через вторую и четвертую четверти

Уравнение волны имеет вид: . Эта волна: стоячая

Частота звуковой волны увеличилась в 2 раза. Вследствие этого амплитуда волны: осталась неизменной

Уравнение акустической волны в металле имеет вид , где - смещение в мкм, - в секундах, - в метрах. Скорость распространения волны равна: 5000

Амплитуду волны в упругой среде увеличили в 2 раза без изменения частоты колебаний. Интенсивность волны в этой среде: увеличилась в 4 раза

При сближении источника и приемника частота воспринимаемого звука: увеличивается

Максимальная скорость в процессе гармонических колебаний зависит: только от частоты и амплитуды

Маятник совершает гармонические колебания . Скорость маятника в таком случае задается выражением

При сложении колебаний и точка движется... По отрезку прямой, проходящему через первую и третью четверти

Разность фаз колебаний двух точек среды, расстояние между которыми равно равна:

Волна, бегущая по воде от упавшей мухи, имеет вид , где - смещение, - в секундах, - в метрах. Скорость распространения волны равна: 0,2

Единица измерения объемной плотности энергии волны:дж м^3

Циклическая частота гармонических колебаний 1 рад/c проходящих по закону . Период колебаний равен: 6,28

Складываются гармонические колебания одной частоты, одного направления, амплитуды колебаний ,!!!результирующая амплитуда!!! . Разность фаз равна: 120

При сложении колебаний и точка движется... По отрезку прямой, проходящему через первую и третью четверти

Единица измерения интенсивности волны:Дж С*м2

При увеличении расстояния между источником и приемником частота воспринимаемого звука: уменьшается

При приближении источника звука к неподвижному приемнику частоты, длина волны принимаемого звука: уменьшается

Амплитуду волны в упругой среде уменьшили в 3 раза без изменения частоты колебаний. Интенсивность волны в этой среде:уменьшилась в 9 раз

Уравнение плоской звуковой волны имеет вид , где - смещение, - в секундах, - в метрах. Скорость распространения волны равна: 330

Уравнение волны имеет вид: . Эта волна: бежит в направлении, обратном оси ox

При сложении колебаний и точка движется... По эллипсу, вытянутому вдоль оси oy

Складываются гармонические колебания одной частоты, одного направления, амплитуды колебаний , разность фаз . Амплитуда результирующего колебания: А

Уравнение плоской звуковой волны имеет вид , где - смещение в мм, - в секундах, - в метрах. Скорость распространения волны равна:точно не 400 и не 300

Амплитуда плоской волны в непоглощающей среде с увеличением расстояния до источника r не зависит от расстояния

При сложении колебаний и точка движется По отрезку прямой, проходящему через первую и третью четверти

Уравнение звуковой волны в воздухе имеет вид , где - смещение в мкм, - в секундах, - в метрах. Скорость распространения звука равна: 340

При увеличении расстояния между источником и приемником частота воспринимаемого звука: уменьшается

При увеличении расстояния между источником и приемником длина волны воспринимаемого звука: увеличивается

Уравнение акустической волны в металле имеет вид , где - смещение в мкм, - в секундах, - в метрах. Скорость распространения волны равна: точно не 1,8

Объемную плотность энергии волны в упругой среде увеличили в 2 раза. Интенсивность волны в этой среде: увеличилась в 2 раза

равнение плоской звуковой волны имеет вид , где - смещение, - в секундах, - в метрах. Скорость распространения волны равна: 330 м\с

Уравнение волны имеет вид: . Эта волна:сферическая, затухающая

При сложении колебаний и точка движется... По отрезку прямой, проходящему через вторую и четвертую четверти

Какие из названных колебаний не являются гармоническими? Свободные колебания на частоте затухающих колебаний

Максимальная скорость тела при гармонических колебаниях, проходящих по закону , равна 1 м/c, период колебаний 3,14 с. Амплитуда колебаний равна: 0,5

Объемную плотность энергии волны в упругой среде уменьшили в 3 раза. Интенсивность волны в этой среде: уменьшилась в 3 раза

Уравнение плоской звуковой волны имеет вид , где - смещение в м, - в секундах, - в метрах. Амплитуда колебаний ускорения частиц среды равна: точно не 0,5

Уравнение волны имеет вид: . Эта волна: бежит вдоль оси ox

Уравнение волны имеет вид: . Эта волна: является стоячей

Складываются гармонические колебания одной частоты, одного направления, амплитуды колебаний , разность фаз . Амплитуда результирующего колебания: 2А

Какие из названных колебаний являются гармоническими? Незатухающие вынужденные колебания на резонансной частоте

Закрепленное на пружине жесткостью 100 Н/м, тело совершает гармонические колебания с амплитудой 2 см по закону . Максимальная сила упругости равна:

При движении источника звука от неподвижного приемника, длина волны принимаемого звука:УВЕличивается

Уравнение плоской звуковой волны имеет вид , где - смещение, - в секундах, - в метрах. Скорость распространения волны равна: 340

Частица совершает гармонические колебания с периодом 2с по закону . В какой момент времени её скорость будет максимальна? Точно не 2с и не 1с

Уравнение волны имеет вид: . Эта волна: плоская, затухающая







Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 29427. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Понятие метода в психологии. Классификация методов психологии и их характеристика Метод – это путь, способ познания, посредством которого познается предмет науки (С...

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ К лекарственным формам для инъекций относятся водные, спиртовые и масляные растворы, суспензии, эмульсии, ново­галеновые препараты, жидкие органопрепараты и жидкие экс­тракты, а также порошки и таблетки для имплантации...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Классификация ИС по признаку структурированности задач Так как основное назначение ИС – автоматизировать информационные процессы для решения определенных задач, то одна из основных классификаций – это классификация ИС по степени структурированности задач...

Внешняя политика России 1894- 1917 гг. Внешнюю политику Николая II и первый период его царствования определяли, по меньшей мере три важных фактора...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия