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ppt / pptx (powerpoint)
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Слайды и текст к этой презентации:
№1 слайд![](/documents_6/470082cfdd85cc44d8a03b8ed1bdd46a/img0.jpg)
№2 слайд![Definition und Darstellung](/documents_6/470082cfdd85cc44d8a03b8ed1bdd46a/img1.jpg)
Содержание слайда: Definition und Darstellung
Eine erzwungene Schwingung entsteht in einem schwingungsfähigen und gedämpften System (Oszillator) dann, wenn es zeitabhängig und äußerlich angeregt wird.
№3 слайд![Dabei hngt die Amplitude den](/documents_6/470082cfdd85cc44d8a03b8ed1bdd46a/img2.jpg)
Содержание слайда: Dabei hängt die Amplitude den Schwingungen von der treibenden Frequenz ab:
-Zwingt der Antrieb dem System periodische Schwingungen in der Nähe der Eigenfrequenz (Resonanzbereich) des Schwingers auf, reagiert dieser mit großen Amplituden.
-Antriebsfrequenz < Eigenfrequenz, wird die Amplitude vom Antrieb vorgegeben.
-Antriebsfrequenz > Eigenfrequenz und gegenphasig ausgelenkt, wird die Amplitude bei zunehmender Frequenz oberhalb der Resonanzstelle immer kleiner.
№4 слайд![Ungedmpfte und gedmpfte](/documents_6/470082cfdd85cc44d8a03b8ed1bdd46a/img3.jpg)
Содержание слайда: Ungedämpfte und gedämpfte Schwingungen
Nach der Form der Schwingungen kann man zwischen ungedämpften und gedämpften Schwingungen unterscheiden.
№5 слайд![Bei gedmpften Schwingungen](/documents_6/470082cfdd85cc44d8a03b8ed1bdd46a/img4.jpg)
Содержание слайда: Bei gedämpften Schwingungen ist zu beachten, dass sich zwar im Laufe der Zeit die Amplitude verkleinert, die Schwingungszeit und damit auch die Frequenz dabei aber gleich bleibt.
№6 слайд![Wo treten erzwungene](/documents_6/470082cfdd85cc44d8a03b8ed1bdd46a/img5.jpg)
Содержание слайда: Wo treten erzwungene Schwingungen auf?
Erzwungene Schwingungen treten in vielen Bereichen des Alltags auf: In der Physik und Techni,In der Mechanik ,in der Elektrotechnik und Elektronik ,in der Optik und der Quantenphysik , in der Quantenphysik
№7 слайд![Resonanz Resonanz tritt bei](/documents_6/470082cfdd85cc44d8a03b8ed1bdd46a/img6.jpg)
Содержание слайда: Resonanz
Resonanz tritt bei erzwungenen Schwingungen dann auf, wenn die Erregerfrequenz gleich der Eigenfrequenz ist, wenn also gilt:
№8 слайд![Wie stark sich die Amplitude](/documents_6/470082cfdd85cc44d8a03b8ed1bdd46a/img7.jpg)
Содержание слайда: Wie stark sich die Amplitude des Schwingers im Resonanzfall vergrößert, hängt von der Stärke der Dämpfung ab. Bei geringer Dämpfung kann die Amplitude sehr groß werden und es kann sogar zu einer Zerstörung des Schwingers kommen.
№9 слайд![Erwnschte und unerwnschte](/documents_6/470082cfdd85cc44d8a03b8ed1bdd46a/img8.jpg)
Содержание слайда: Erwünschte und unerwünschte Resonanz
Erwünschte Resonanz finden wir z. B. bei Musikinstrumenten. Viele Musikinstrumente, etwa Gitarren, Geigen, Cellos oder Kontrabässe, verfügen über Resonanzkörper.
№10 слайд![Unerwnschte Resonanz dagegen](/documents_6/470082cfdd85cc44d8a03b8ed1bdd46a/img9.jpg)
Содержание слайда: Unerwünschte Resonanz dagegen ist das Mitschwingen von Fundamenten bei Maschinen, das Mitschwingen von Brücken, das Mitschwingen von Autoteilen oder Fensterscheiben oder das Mitschwingen von hohe Gebäuden oder Türmen.
Unerwünschte Resonanz dagegen ist das Mitschwingen von Fundamenten bei Maschinen, das Mitschwingen von Brücken, das Mitschwingen von Autoteilen oder Fensterscheiben oder das Mitschwingen von hohe Gebäuden oder Türmen.
№11 слайд![Resonanzkatastrophe Ein](/documents_6/470082cfdd85cc44d8a03b8ed1bdd46a/img10.jpg)
Содержание слайда: Resonanzkatastrophe
Ein klassisches Beispiel für eine solche Resonanzkatastrophe ist der Einsturz der Tacoma-Hängebrücke in den USA.
№12 слайд![](/documents_6/470082cfdd85cc44d8a03b8ed1bdd46a/img11.jpg)