Galileusz jako pierwszy zajmował się badaniem właściwości wahadła. Działo się to na przełomie XVIXVII wieku. Dzięki temu włoskiemu uczonemu, Christiaan Huygens [krysian herhens] uruchomił pierwszy zegar wahadłowy. Innym naukowcem wykorzystującym ruch drgający tego ciała był Jean Bernard Léon Foucault [żą bernar leą fuko]. Jego wahadło dowiodło ruchu obrotowego Ziemi wokół własnej osi. Odkrycie to było tak fascynujące, że w wielu miejscach zaczęto instalować takie wahadła, które od nazwiska wynalazcy nazywamy wahadłem Foucaulta (czyt. fuko).

R1abESeeEMGFX
Wahadło Foucaulta w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Źródło: dostępny w internecie: Wikipedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.
RX8qbLTj3Ogo0
Wahadło Foucaulta w Panteonie w Paryżu
Źródło: dostępny w internecie: Wikipedia.org, domena publiczna.

Analizując dzisiejszy materiał przekonasz się, dlaczego temat ten był tak fascynujący dla świata nauki.

Nauczysz się
  • uporządkujesz wiadomości o rodzajach energii w ruchu drgającym;

  • przeanalizujesz, jak zmienia się energia wraz z ruchem wahadła;

  • zbadasz, od czego zależy energia w ruchu wahadła.

Czym jest ruch drgający? Jest to ruch wokół położenia równowagi, w którym wartości wielkości fizycznych opisujących go, zmieniają się cyklicznie. Jest to jeden z najpowszechniej występujących rodzajów ruchu w przyrodzie.

Przykład 1

Przykłady ciał wykonujących ruch drgający:

R1KAjRAGZBXnP
Atomy w cząsteczkach
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RGj5NF0KDZ5BB
Osoba na huśtawce
Źródło: dostępny w internecie: Pexels.com, licencja: CC BY 3.0.
RvoyZ9XMvPLNR
Wahadło zegara
Źródło: dostępny w internecie: Pxhere.com, domena publiczna.
RdwlnTl9iqQos
Sprężyna po rozciągnięciu lub ściśnięciu
Źródło: dostępny w internecie: Wikipedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby wprawić ciało w ruch drgający, należy wytrącić je z położenia równowagi.

Przykład 2

Kulkę zawieszono na nitce. Jeśli pozostawimy ją w stanie, w którym wszystkie siły na nią działające będą się równoważyć, powiemy, że jest ona w stanie równowagi. Na rysunku położenie równowagi zaznaczone jest cyfrą II.

R1Bjo7JKdImIu
Wahadło z kulką na nitce - maksymalne wychylenia oraz położenie równowagi zaznaczono liczbami rzymskimi
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Jeśli pod działaniem siły F przesuniemy kulkę z położenia II do I lub III,

Rzfte4lLkhkay
Wahadło z kulką na nitce - na kulkę mijającą położenie równowagi działa pewna siła
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

to mówimy, że wykonaliśmy nad nią pracę. Jeśli wykonaliśmy pracę, oznacza to, że ciało to zyskało pewną energię. Z definicji wiemy, że energia jest wielkością, która opisuje zdolność ciała do wykonywania pracy.

Wyróżniamy kilka rodzajów energii. Tutaj zajmiemy się energią mechaniczną.

Energia mechaniczna jest sumą energii potencjalnej i kinetycznej. Zgodnie z zasadą zachowania energiizasada zachowania energii mechanicznejzasadą zachowania energii, w układzie izolowanym całkowita jej wartość nie ulega zmianie, a więc jedyne, co może się zmienić, to wartości składowych.

Jak energia zmienia się w ruchu drgającym?

R1UUUWENL4KPl
Film animowany dotyczący przemian energii w ruchu drgającym.

Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku ciała zawieszonego na sprężynie. Przyjrzyj się schematowi poniżej.

Rby5B7ayYHvT01
Ciężarek zawieszony na drgającej sprężynie
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Rozciągając sprężynę, wychylamy ciało z położenia równowagi. Aby tego dokonać, wykonujemy nad tym ciałem pracę – działając określoną siłą przesuwamy ciało. Przy maksymalnym wychyleniu z położenia równowagi układ ma największą energię potencjalną, natomiast energia kinetyczna przyjmuje wartość zero. Gdy puścimy ciało, zacznie ono zwiększać swoją prędkość, poruszając się w stronę położenia równowagi. Tam osiągnie maksymalną energię kinetyczną.

Zapamiętaj!

W opisanym tutaj przykładzie, ciał zawieszonych na sprężynie, nie opisaliśmy siły ciężkości, działającej na zawieszone ciało.

Jeśli chcemy obliczyć energię ciał w ruchu drgającym, to pamiętajmy, że:

Em=Ek+Ep,

a zgodnie z zasadą zachowania energii:

ΔEm=0.

Ep=mgh – energia potencjalna grawitacji;
Eps=12kx2 – energia potencjalna sprężystości;
Ek=mv22 – energia kinetyczna;
m – masa;
g – przyspieszenie ziemskie;
h – wysokość;
k – współczynnik sprężystości sprężyny;
x – wychylenie z położenia równowagi;
v – prędkość.

Energię podajemy w J (dżulach).

Przykład 3

Jeśli energia potencjalna wynosi 10 J, a energia kinetyczna 20 J, to wówczas energia całkowita równa jest 30 J. Jak pisaliśmy wcześniej, energia mechaniczna nie ulega zmianie, a zatem ma stałą wartość 30 J. Zmianie może ulec wartość energii kinetycznej i potencjalnej, a więc:

Ep=20 J, a Ek=10 J, wówczas nadal Em=30 J lub

Ep=15 J, a Ek=15 J wówczas nadal Em=30 J itd.

Konfiguracji jest wiele. Przekonajmy się o tym na podstawie symulacji.

Przemiany energii podczas drgań

Wykonaj poniższe symulacje i odpowiedz na pytania. Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych multimediów znajdziesz pod przyciskiem „i”.

RIHisUq0mWylC1
Symulacja interaktywna nawiązująca do treści materiału.
Symulacja: Wahadło z ciężarkiem na sznurku
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 1
R1Xt48hix6Znt
Uzupełnij obserwacje z symulacji.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2
RSXJ2u8neY1by1
Wybierz prawidłowe dokończenie. Całkowita energia układu (ciężarka zawieszonego na nici) w czasie ruchu drgającego...
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 3
RKfkb2kH0H9jf
Łączenie par. Oceń prawdziwość stwierdzeń, zaznaczając Prawda lub Fałsz.. Im większe wychylenie ciężarka na nitce, tym większa energia całkowita.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zgodnie z zasadą zachowania energii, energia kinetyczna jest zawsze równa podwojonej energii potencjalnej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R4LZ5Ks98SYR61
Symulacja interaktywna nawiązująca do treści materiału.
Symulacja: Wahadło z ciężarkiem z na sprężynie
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 4
RlO3ULXIiC98Z
Uzupełnij obserwacje z symulacji.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 5
RTTpWtzvc36Mg
Wybierz prawidłowe dokończenie. Całkowita energia układu (ciężarka zawieszonego na nici) w czasie ruchu drgającego...
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 6
RsbGwtuyhZy2t
Łączenie par. Oceń prawdziwość stwierdzeń, zaznaczając Prawda lub Fałsz.. Energia potencjalna sprężystości zależy od masy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zgodnie z zasadą zachowania energii, energia potencjalna jest zawsze równa podwojonej energii kinetycznej.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RO6e5TXyYb9fj1
Wirtualne laboratorium nawiązujące do treści materiału.
Laboratorium: Od czego zależy energia ciężarka zawieszonego na nitce?
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Laboratorium 1
R4EdI6RvngqnN
Eksperyment 1 – Próba ogólna Analiza eksperymentu: Identyfikacja aminokwasów. Problem badawczy: Czy wszystkie aminokwasy dają ten sam wynik w reakcji z ninhydryną?. Hipoteza: (Uzupełnij). Sprzęt laboratoryjny: (Uzupełnij). Odczynniki chemiczne: (Uzupełnij). Przebieg eksperymentu: (Uzupełnij) Obserwacje: (Uzupełnij) Wyniki: (Uzupełnij) Wnioski: (Uzupełnij). Eksperyment 2 – Reakcja cystynowa Analiza eksperymentu: Identyfikacja aminokwasów. Problem badawczy: Czy wszystkie aminokwasy dają biały osad z octanem ołowiu(II)?. Hipoteza: (Uzupełnij). Sprzęt laboratoryjny: (Uzupełnij). Odczynniki chemiczne: (Uzupełnij). Przebieg eksperymentu: (Uzupełnij) Obserwacje: (Uzupełnij) Wyniki: (Uzupełnij) Wnioski: (Uzupełnij). Eksperyment 3 – Reakcja ksantoproteinowa Analiza eksperymentu: Identyfikacja aminokwasów. Problem badawczy: Czy wszystkie aminokwasy dają ten sam wynik w reakcji ze stężonym kwasem azotowym(V)?. Hipoteza: (Uzupełnij). Sprzęt laboratoryjny: (Uzupełnij). Odczynniki chemiczne: (Uzupełnij). Przebieg eksperymentu: (Uzupełnij) Obserwacje: (Uzupełnij) Wyniki: (Uzupełnij) Wnioski: (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 7
R119QGwsGUt2o
Uporządkuj w kolejności czynności które trzeba wykonać podczas badania energii wahadła. Elementy do uszeregowania: 1. obserwacja szybkości poruszania się ciężarków., 2. wychylenie ciężarków na tę samą wysokość, 3. zbadanie masy ciężarka, 4. zawieszenie ciężarków o różnych masach na sznurkach o tej samej długości
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RvlBdUhdrAqzX1
Wirtualne laboratorium nawiązujące do treści materiału.
Laboratorium: Od czego zależy energia w wahadle sprężynowym?
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Laboratorium 2
RUzqcfXjt8an7
Eksperyment 1 Analiza eksperymentu: Przemiany energii w ruchu drgającym wahadła sprężynowego. Problem badawczy: Od czego zależy energia wahadła sprężynowego? Uwaga! W dzisiejszym eksperymencie umocujemy sprężynę w poziomie i zanidbamy tarcie ciała o podłoże. Hipoteza: (Uzupełnij). Sprzęt laboratoryjny: (Uzupełnij) Przebieg eksperymentu: (Uzupełnij) Wyniki: (Uzupełnij) Wnioski: (Uzupełnij). Eksperyment 2. Hipoteza: (Uzupełnij). Sprzęt laboratoryjny: (Uzupełnij) Przebieg eksperymentu: (Uzupełnij) Wyniki: (Uzupełnij) Wnioski: (Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 8
Rk2A5IDydSjDS
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.
Na energię układu drgającego może mieć wpływ: Możliwe odpowiedzi: 1. współczynnik sprężystości sprężyny, 2. długość wahadła, 3. masa ciała, 4. amplituda
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Przykład 4

Obliczmy, jaką energię posiada tabliczka czekolady zwieszona na sprężynie o współczynniku sprężystości 0,5 Nkg, wychylona o 20 cm z położenia równowagi.

Dane:

m=100 g=0,1 kg

k=0,5 Nkg

x=20 cm=0,02 m

Szukane:

Eps=?

Ep=?

Wzór:

Eps=12kx2

Eps=12·0,5 Nkg·0,02 m2=0,0001 J

Ep=mgh=0,1 kg·0,02 m·10 ms2=0,02 J

Ec=Eps+Ep=0,0201 J

Odpowiedź

Całkowita energia potencjalna tabliczki w opisanej sytuacji wynosi 0,0201 J.

Przykład 5

Zastanówmy się teraz, jaką prędkość osiągnie ta tabliczka czekolady, przechodząc przez położenie równowagi.

Dane:

m=100 g=0,1 kg – nie mamy w treści zadania podanej masy, jednak standardowa tabliczka ma masę 100 g i taką też tutaj będziemy wykorzystywać.

Ec=0,0201 J

Szukane:

v=?

Wzór:

Ek=mv22

Po przekształceniu wzoru otrzymujemy:

v=2Ekm

Zauważmy, że energia kinetyczna w położeniu równowagi jest równa energii potencjalnej w maksymalnym wychyleniu, a więc i energii całkowitej. Możemy więc zapisać:

Ek=Ec=0,0201 J

v=2·0,0201 J0,1 kg0,063 ms

Jak widzisz, zrozumienie przemian energii w ruchu drgającym jest bardzo ważnym zagadnieniem. Widząc, jak zmienia się wartość tej energii jesteś w stanie obliczyć kilka wielkości fizycznych.

Zadania

Ćwiczenie 1
Rft1OSI8ol96o
Spośród pokazanych przykładów zaznacz te, w których ruch może być przykładem ruchu drgającego.
Źródło: dostępny w internecie: Pexels.com/Unsplash.com/Wikipedia.org, licencja: CC BY 3.0.
RyzfUTEBWc3TF
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 2
RYExJvTjZcVqB
Uzupełnij ilustrację odpowiednimi wzorami. Maksymalna wysokość, na jaką wznosi się kulka wahadła, wynosi h, a jej maksymalna prędkość to v.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1YctPLHfP40b
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Hmddn2h4k6k
Ćwiczenie 3
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 4

Na podstawie poniższego wykresu, wybierz prawidłowe dokończenie zdania.

Rgh6QFHO2Owow
Ćwiczenie 4. Wykres
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RFA5QdttVd2vF
Na wykresie przedstawiono zależność wychylenia wahadła od czasu. Energia kinetyczna tego ciała będzie miała maksymalną wartość w położeniu oznaczonym Możliwe odpowiedzi: 1. I, 2. II, 3. III
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 5

Oblicz, na jaką wysokość wzniesie się Asia huśtająca się na huśtawce, jeśli jej masa wynosi 35 kg, a energia kinetyczna w położeniu równowagi wynosi 700 J.

R1QWWXXwQp8Hy
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1X1ZRTNhm7jC
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Oceń prawdziwość zdań.. Gdy ciężarek jest zamocowany na poziomo umieszczonej sprężynie, to w czasie ruchu tego układu energia potencjalna nie zmienia się, gdyż nie zmienia się wysokość ciężarka.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Energia kinetyczna w układzie drgającym ma największą wartość w położeniu równowagi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zgodnie z zasadą zachowania energii, w izolowanym układzie całkowita energia nie ulega zmianie.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1MDCVpcZMVGk
Ćwiczenie 7
Dopasuj wzór do wielkości fizycznej. Em Możliwe odpowiedzi: 1. 12kx2, 2. mv22, 3. mgh, 4. Ek+Ep Ep Możliwe odpowiedzi: 1. 12kx2, 2. mv22, 3. mgh, 4. Ek+Ep Eps Możliwe odpowiedzi: 1. 12kx2, 2. mv22, 3. mgh, 4. Ek+Ep Ek Możliwe odpowiedzi: 1. 12kx2, 2. mv22, 3. mgh, 4. Ek+Ep
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 8

Dwa wahadła, różniące się długością nici, wychylono o taki sam kąt i puszczono. Które wahadło, i dlaczego, ma większą energię? Odpowiedź zapisz w polu pod ilustracją.

RRp8kKHEgvOSS
Ćwiczenie 8. Dwa wahadła
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1UQhEZJWbGz2
(Uzupełnij).
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik

zasada zachowania energii mechanicznej
zasada zachowania energii mechanicznej

zasada, zgodnie z którą w układzie, na który nie działają żadne siły, całkowita energia mechaniczna pozostaje stała; w takim układzie jeden rodzaj energii może być zamieniany na inny.