Movimento Harmônico Simples (MHS)

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Física.
Advertisements

COMUNICAÇÃO DE INFORMAÇÃO A CURTAS DISTÂNCIAS
Movimento Harmômico Simples (MHS)
ONDULATÓRIA PROF. RENATO NUNES.
Física Geral e Experimental II Prof. Ms. Alysson Cristiano Beneti
MOVIMENTO OSCILATÓRIO
Notas de aula Aula 4 Pêndulo de torção Alexandre Suaide Notas de aula
Universidade Federal Rural
MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES
Física I Mecânica Alberto Tannús II 2010.
unesp Laboratório de Acústica e Vibrações
Movimento Harmônico Simples e Som
ONDULATÓRIA Profª. Marcia Maciel.
Prof. Giovani FÍSICA SEGUNDO ANO Prof. Giovani
Movimento harmônico simples MHS
Física Geral e Experimental II Prof. Ms. Alysson Cristiano Beneti
17.6 – MHS e movimento circular uniforme
Oscilações e Ondas Mecânicas
MHS E VIBRAÇÕES IVAN SANTOS Movimento Vibratório e Ondulatório MOVIMENTO VIBRATÓRIO OU OSCILATÓRIO: Movimento repetitivo genérico, correspondente a qualquer.
Vibrações moleculares
Uma introdução ao movimento oscilatório
Movimento oscilatório e ondas
Fundamentos de Mecânica Ondulatória: Oscilações e Ondas
Vibrações – Conceitos Básicos
Movimento Circular e Movimento Harmónico Simples
Movimento Oscilatório.
17.4 – A energia no MHS Energia potencial: (energia potencial elástica) Na maioria dos sistemas reais, isto é uma aproximação para a energia potencial,
MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES
suas Tecnologias - FÍSICA
Oscilações e Ondas Mecânicas
Introdução à Propagação Eletromagnética
Física.
MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES mhs
Adaptado de Serway & Jewett por
Fundamentos de Mecânica Ondulatória: Oscilações e Ondas Oscilações.
MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES (MHS)
Conservação de energia
Movimento Ondulatório
Aula-6 Oscilações.
Rotação Física Básica 1.
Mecânica Aplicada Vibrações Aula 1.
MOVIMENTO ONDULATÓRIO
Ondas Sonoras e Ondas Electromagnéticas
Curso de Física Geral F semestre, 2011
Movimento Harmônico Simples (M.H.S.)
FÍSICA.
MHS E VIBRAÇÕES ROBSON LOURENÇO CAVALCANTE.
Movimento em duas dimensões
Física Experimental II Prof. Ms. Alysson Cristiano Beneti
MOVIMENTO ONDULATÓRIO
MOVIMENTO OSCILATÓRIO
Movimento oscilatório e Caos. Do mais simples para o mais complicado... MHS  Amortecimento  Não linearidade  Caos Só na aula que vem...
ENERGIA NO MHS Energia do sistema massa-mola Energia cinética
MOVIMENTO ONDULATÓRIO
Exemplos de MCU.
Utilização das Calculadoras Gráficas, CBL e CBR na Física FÍSICA Universidade de Aveiro, 6 a 8 de Setembro de 2012 O pêndulo gravítico simples e.
MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES
Disciplina: Física Turma: Semi – Extensivo Professor: Fábio Raimundo
1. Uma partícula de massa 0,50 kg move-se sob a ação apenas de uma força, à qual está associada uma energia potencial U(x), cujo gráfico em função de x.
2.1. Comunicação de informação a curtas distâncias
Professor: Tales Costa de Freitas
Ondulatória.
Mecânica Mecânica: Cinemática UM e MUV ENSINO DE FÍSICA.
Movimento Oscilatório II
MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES
OSCILAÇÃO Conceito Movimento Harmônico Simples – MHS
MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES
MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES
MHS.
MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES
Transcrição da apresentação:

Movimento Harmônico Simples (MHS)

I- Cinemática do MHS O MHS é um movimento oscilatório, periódico e retilíneo, realizado em torno de uma posição de equilíbrio. x - x A A = amplitude do MHS 0 = posição de equilíbrio (FR = 0) 

Relação entre o MHS e o MCU  C MHS x - x A A

Relação entre o MHS e o MCU  C MHS x - x A A

Enquanto a partícula descreve um MCU, sua projeção descreve um MHS. Relação entre o MHS e o MCU MCU  C MHS x - x A A Enquanto a partícula descreve um MCU, sua projeção descreve um MHS.

Equação horária da posição ou da elongação (x). y θ A Ө

Equação horária da velocidade (v). Equação horária da aceleração (a).

x = – A x = 0 x = A v = 0 |v| = .A a = ².A a = 0 (mínimo) x = 0 x = A (máximo) v = 0 |v| = .A (máxima) a = ².A a = 0 a = –².A (mínima)

II- Dinâmica do MHS x - x A

Energia no MHS

x = – A x = 0 x = A O MHS é um sistema conservativo.

Osciladores harmônicos 1- Pêndulos simples 2- Sistema massa-mola Os períodos (T) desses osciladores não dependem da amplitude.