10 exemple de probleme legate de vibrații
1. Uită-te la imagine!
Dacă mingea este balansată, atunci mai jos este secvența corectă a unei vibrații, cu excepția faptului că...
A. h – g – i – h – g
B. g – i – g – i – h
C. g – i – h – g – i
D. i – g – h – g – i
Pembahasan
Mingea produce o vibrație atunci când își părăsește poziția inițială și apoi revine la poziția inițială. De exemplu, mai întâi mingea începe să se miște de la i, apoi la g, apoi la h, apoi înapoi la g, apoi înapoi la poziția inițială la i, unde secvența mișcării mingii este i – g – h – g – i. Sau, de exemplu, mai întâi mingea începe să se miște de la g, apoi la i, apoi înapoi la g, apoi la h, apoi înapoi la g, unde secvența mișcării mingii este g – i – g – h – g.
Răspunsul corect este D.
2. Uită-te la imagine! O vibrație corectă este mișcarea...
A. A – B – A – C – A
B. C – A – B – C – A
C. B – A – B – C – B
D. A – C – B – C – A
Pembahasan
Un exemplu de vibrație este o mișcare de la B la A la C și înapoi la A și înapoi la B (BACAB). Sau o mișcare de la A la C și înapoi la A și înapoi la B și înapoi la A (ACABA).
Răspunsul corect este A.
3. Numărul de vibrații care apar în fiecare secundă se numește...
A. lungime de undă
Perioada B.
C. amplitudine
D. frecvență
Pembahasan
Numărul de vibrații care apar pe secundă se numește frecvență.
Timpul necesar pentru a completa o vibrație se numește perioadă.
Răspunsul corect este D.
4. Uită-te la imaginea de mai jos! O vibrație completă este…
A. GHIGHT
B. HGIHG
C. HIHGH
D. IGHIH
Pembahasan
Un exemplu de vibrație completă este mișcarea de la G la H, apoi la I, apoi înapoi la H și apoi la G (GHIHG).
Răspunsul corect este C.
5. Privește imaginea! Pendulul se mișcă de la A la C în 0,2 secunde. Frecvența și amplitudinea oscilației pendulului sunt...
A. 2,5 Hz și 10 cm
B. 2,5 Hz și 5 cm
C. 0,4 Hz și 10 cm
D. 0,4 Hz și 5 cm
Pembahasan
Frecvența de oscilație a pendulului:
Frecvența este numărul de vibrații care apar într-o secundă, în timp ce perioada este timpul necesar pentru a efectua o vibrație.
Pendulul produce o vibrație atunci când se mișcă de la A la B la C, apoi înapoi la B și apoi la A (A – B – C – B – A).
A până la C = 1/2 vibrație, unde timpul necesar pentru efectuarea unei jumătăți de vibrație este de 0,2 secunde.
Timpul necesar pentru a finaliza o vibrație este de 2 x 0,2 secunde = 0,4 secunde. Deci perioada vibrației pendulului = T = 0,4 secunde.
Frecvența pendulului = f = 1/T = 1/0,4 = 2,5 Hertz
Amplitudinea oscilației pendulului:
Punctul de echilibru este în punctul B, prin urmare abaterea maximă a pendulului este în punctul C și punctul A care se află la 5 cm de punctul B.
Răspunsul corect este B.
6.
Uită-te la poză!
Pendulul se oscilează în modelul P→Q→R→S→T, numărul de vibrații este….
A. ½ vibrație
B. Vibrații ¾
C. 1 vibrație
D. 2 vibrații
Pembahasan
Pendulul se oscilează în modelul P→Q→R→S→T→S→R→Q→P = 1 vibrație
Pendulul se balansează în modelul P→Q→R→S→T = ½ vibrație
Răspunsul corect este A.
7.
Uită-te la pendulul din imaginea următoare!
Dacă pendulul se mișcă de la A→B→C→B→A→B, numărul de vibrații care apar este…
A. 5 vibrații
B. 2 ½ vibrații
C. 2 vibrație
D. 1 ¼ vibrații
Pembahasan
Pendulul se mișcă de la A→B = ¼ vibrație
Pendulul se mișcă de la A→B→C = 2/4 vibrație = ½ vibrație
Pendulul se mișcă de la A→B→C→B = ¾ vibrații
Pendulul se mișcă de la A→B→C→B→A = 4/4 vibrații = 1 vibrație
Pendulul se mișcă de la A→B→C→B→A→B = 1 ¼ vibrații
Răspunsul corect este D.
8.
Uită-te la poză!
Pendulul se oscilă în modelul C→A→B→A→C→A→B, numărul de vibrații care apar este….
A. 1 vibrații
B. 1 ¼ vibrații
C. 1 ½ vibrații
D. Vibrații de 1 ¾
Pembahasan
Pendulul se mișcă după un model de C→A = ¼ vibrații
Pendulul se balansează în modelul C→A→B = 2/4 vibrație = ½ vibrație
Pendulul se mișcă în modelul C→A→B→A = ¾ vibrații
Pendulul se balansează în modelul C→A→B→A→C = 4/4 vibrații = 1 vibrație
Pendulul se mișcă în următoarea mișcare C→A→B→A→C→A = 1 ¼ vibrații
Pendulul se balansează în modelul C→A→B→A→C→A→B = 1 ½ vibrații
Răspunsul corect este C.
9. O particulă care oscilează se află în poziția și se mișcă în direcția arătată în figură.
Dacă amplitudinea și frecvența oscilației sunt de 4 cm și 2 Hz, atunci la 1 secundă după aceea particula se află la...
A. x = -2 cm și se deplasează spre stânga
B. x = -2 cm și se deplasează spre dreapta
C. x = 0 cm și se deplasează spre dreapta
D. x = 0 cm și se deplasează spre stânga
E. x = 2 cm și se deplasează spre stânga
Pembahasan
O frecvență de 2 Hz înseamnă că, în fiecare secundă, particula produce două vibrații. Dacă poziția inițială este de 2 cm, atunci o vibrație are loc atunci când particula se deplasează la -2 cm (amplitudine 4 cm) și apoi revine la poziția inițială de 2 cm.
Există 2 vibrații pe parcursul unei secunde, astfel încât după o secundă particula se află la x = 2 cm și se mișcă spre stânga.
Răspunsul corect este E.
10. Timpul necesar pendulului pentru a vibra de la punctul ABCBA este de 2 secunde la o distanță AC = 6 cm. Frecvența și amplitudinea vibrației pendulului sunt...
A. 0,5 Hz și 3 cm
B. 0,5 Hz și 6 cm
C. 1,0 Hz și 6 cm
D. 2,0 Hz și 12 cm
Pembahasan
Perioada (T) = 2 secundă
Frecvență (f) = 1/T = 1/2 = 0,5/secundă = 0,5 Hertz
Amplitudine (A) = 1/2 (6 cm) = 3 cm
Răspunsul corect este A.
Sursa întrebării:
Întrebări pentru examenul național de științe pentru gimnaziu/gimnaziu islamic