Презентація вимірювальних приладів гімназія 1567. Презентація на тему електровимірювальні прилади прилад підготував студент

Опис презентації з окремих слайдів:

1 слайд

Опис слайду:

2 слайд

Опис слайду:

Аналоговими вимірювальними приладами називають прилади, показання яких є безперервною функцією змін величини, що вимірюється.

3 слайд

Опис слайду:

Аналоговий електровимірювальний прилад - це, в першу чергу, прилад, що показує, тобто прилад, що допускає відрахування показань. Для цього у всіх аналогових електровимірювальних приладів, незалежно від призначення і від різновиду вимірювального механізму, що застосовується в ньому, будь-який прилад містить загальні для всіх аналогових приладів вузли та елементи: відліковий пристрій, що складається з шкали, розташованої на циферблаті приладу, і покажчика пристрою зі створення протидіючого і заспокійливих моментів опорний пристрій.

4 слайд

Опис слайду:

Вимірювальний ланцюг Вимірювальний механізм Відліковий пристрій Вимірювальний ланцюг є перетворювачем вимірюваної величини х деяку проміжну електричну величину у (струм, напруга), функціонально пов'язану з вимірюваною величиною х, тобто y=f1(x). Електрична величина у якої є струм або напруга, безпосередньо впливає на вимірювальний механізм (вхідна величина механізму). Вимірювальний ланцюг містить у собі опори, індуктивності, ємності та інші елементи. Вимірювальний механізм є перетворювачем підведеної до нього електричної енергії на механічну енергію, необхідну для переміщення його рухомої частини відносно нерухомої, тобто α = f2(y). Вхідні величини створюють механічні сили, що діють рухому частину. Зазвичай в механізмах рухома частина може тільки повертатися навколо осі, тому механічні сили, що діють на механізм, створюють момент М. Цей момент називається моментом, що обертає М=Wм /α., де Wм - енергія магнітного поля Відліковий пристрій - покажчик (стрілка), перо , жорстко пов'язане з рухомою частиною вимірювального механізму та нерухомою шкалою (паперовим носієм, що поєднує функції шкали та носія інформації, що реєструється). Рухлива частина перетворює кутове переміщення механізму переміщення покажчика, при цьому величина відраховується в одиницях поділу шкали. X Y α

5 слайд

Опис слайду:

Загальними елементами аналогових електромеханічних приладів є: корпус (з металу або пластмаси), нерухома і рухома частини (котушка, феромагнітний магнітопровід або алюмінієвий диск, що обертається), протидіючий пристрій (спіральна або стрічкова пружина), заспокійник (рідинний або магнітоіндукційний), відліковий пристрій (шкала та покажчик).

6 слайд

Опис слайду:

7 слайд

Опис слайду:

Залежно від фізичних явищ, покладених в основу створення крутного моменту, або, іншими словами, від способу перетворення електромагнітної енергії, що підводиться до приладу, в механічну енергію переміщення рухомої частини електромеханічні прилади поділяються на такі основні системи: магнітоелектричні, електромагнітні, електродинамічні, феродинамічні, електростатичні, індукційні.

8 слайд

Опис слайду:

Принцип дії ІМ різних груп приладів заснований на взаємодії: магнітоелектричних ІМ – магнітних полів постійного магніту та провідника зі струмом; електромагнітних - магнітного поля, створюваного провідником зі струмом, та феромагнітного сердечника; електродинамічних (і феродинамічних) - магнітних полів двох систем провідників із струмами; електростатичних – двох систем заряджених електродів; індукційних - змінного магнітного поля провідника зі струмом та індукованих цим полем вихрових струмів у рухомому елементі -в результаті створюється крутний момент МВР.

9 слайд

Опис слайду:

Залежно від способу створення протидіючого моменту Мa електромеханічні СІ поділяються на дві групи: - з механічним протидіючим моментом; - з електричним протидіючим моментом (логометри).

10 слайд

Опис слайду:

Логометр - електровимірювальний прилад вимірювання відношення сил двох електричних струмів. Рухлива частина виконана у вигляді двох рамок, розташованих перпендикулярно. Коли по рамці логометра протікає струм, то при взаємодії з магнітним полемпостійного магніту еліптичної форми (нерухомою частиною логометра), створюється крутний момент, який пересуває стрілку приладу. Коли струми в обох рамках рівні, їх моменти, що обертають, рівні, стрілка приладу займає нульове положення. Якщо струми різні, рухома частина приладу переміщається таким чином, що рамка з великим струмом перебуває у положенні з великим зазором постійного магніту (через його еліптичність). В результаті крутний момент, створюваний рамкою, зменшується і стає рівним крутний момент рамки з меншим струмом. Логометр зазвичай застосовується у приладах для вимірювання опору, індуктивності, ємності, температури. Логометр - це прилад, в якому немає спіральних пружин, що створюють момент, що протидіє при повороті стрілки, і показання яких не залежать від величини струму, а залежать від кратного відношення струмів в котушках. Поширені логометри магнітоелектричної, електродинамічної, феродинамічної, електромагнітної системи. Наприклад, логометром є магнітоелектричний мегомметр, прилад для вимірювання температури в комплекті з термометром опору та ін.

11 слайд

Опис слайду:

12 слайд

Опис слайду:

Магнітоелектричні амперметри та вольтметри є основними вимірювальними приладами в ланцюгах постійного струмуПрилади магнітоелектричної системи ґрунтуються на принципі взаємодії струму котушки (рамки зі струмом) та магнітного поля постійного магніту. Нерухлива частина складається з постійного магніту 1, його полюсних наконечників 2 і нерухомого осердя 3. У зазорі між полюсними наконечниками і осердям існує сильне магнітне поле. Рухлива частина вимірювального механізму складається з легкої рамки 4, обмотка якої навівається на алюмінієвий каркас, двох півосей 5, нерухомо пов'язаних з каркасом рамки. Кінці обмотки припаяні до двох спіральних пружин 6, через які в рамку підводиться струм, що вимірювається. До рамки прикріплені стрілка 7 і противаги 8. У зазорі між полюсними наконечниками та сердечником встановлюється рамка. Її півосі вставляються у скляні чи агатові підшипники. При проходженні струму по обмотці рамки остання прагне повернутися, але її вільному повороту протидіють спіральні пружини. І тому кутку, на який рамка все ж таки розгорнеться, виявляється, відповідає певна сила струму, який протікає по обмотці рамки. Іншими словами, кут повороту рамки (стрілки) пропорційний силі струму. У амперметрів та вольтметрів вимірювальні механізми в принципі однакові. Їх відмінність полягає лише в електричному опорірамки. У амперметра опір рамки значно менший, ніж у вольтметра.

13 слайд

Опис слайду:

При зміні напрямку струму змінюється напрям крутного моменту (визначається правилом лівої руки). При включенні приладу магнітоелектричної системи до ланцюга змінного струмуна котушку діють механічні сили, що швидко змінюються за значенням і напрямом, середнє значення яких дорівнює нулю. В результаті стрілка приладу не відхилятиметься від нульового положення. Тому ці прилади не можна застосовувати безпосередньо для вимірювання в ланцюгах змінного струму. Заспокоєння (демпфування) стрілки в приладах магнітоелектричної системи відбувається завдяки тому, що при переміщенні алюмінієвої рамки в магнітному полі постійного магніту NS індуктуються вихрові струми. В результаті взаємодії цих струмів з магнітним полем виникає момент, що діє на рамку в протилежному напрямку її переміщенню, викликаючи швидке заспокоєння коливань рамки.

14 слайд

Опис слайду:

1) з рухомою котушкою та нерухомим магнітом; 2) з рухомим магнітом та нерухомою котушкою. із зовнішнім магнітом із внутрішнім магнітом умовне позначення 1 – нерухомий постійний магніт; 2 - магнітопровід; 3- сердечник; 4 – рамка; 5 – пружина; 6- стрілка

15 слайд

Опис слайду:

16 слайд

Опис слайду:

Позитивні якості: велика чутливість, висока точність, рівномірна шкала, мале власне споживання потужності, малий вплив зовнішніх магнітних полів завдяки сильному власному магнітному полю. Недоліки: складність конструкції, висока вартість, непридатність до роботи в ланцюгах змінного струму, чутливість до перевантажень та змін струму.

17 слайд

Опис слайду:

Застосування: як амперметри та вольтметри постійного струму з межами вимірювань від наноампер до кілоампер та від часток мілівольта до кіловольт, гальванометрів постійного струму, гальванометрів змінного струму та осцилографічних гальванометрів; у поєднанні з різноманітними перетворювачами змінного струму в постійний вони використовуються для вимірювань в ланцюгах змінного струму.

18 слайд

Опис слайду:

Підготувати презентації: Магнітоелектричні гальванометри Магнітоелектричні логометри Магнітоелектричні омметри Магнітоелектричні амперметри та вольтметри

19 слайд

Опис слайду:

Прилади електромагнітної системи працюють на принципі втягування металевого якоря в котушку, коли нею проходить електричний струм. Принцип роботи приладів електромагнітної системи заснований на взаємодії магнітного поля, створеного нерухомою котушкою, по обмотці якої протікає струм, що вимірювається, з одним або декількома феромагнітними сердечниками, укріпленими на осі. Нерухлива котушка 3 являє собою каркас із навитою ізольованою мідною стрічкою. Коли по котушці протікає струм, що вимірювається, в її плоскій щілини створюється магнітне поле. Сердечник 5 зі стрілкою 4 укріплений на осі 1. Магнітне поле котушки намагнічує сердечник і втягує його в щілину, повертаючи вісь зі стрілкою. Спіральна пружина 2 створює протидіючий момент Мпр 1 - вісь 2 - спіральна пружина 3 - котушка 4 - стрілка 5 - сердечник 6 - заспокоювач

20 слайд

Опис слайду:

Переваги - простота конструкції, здатність вимірювати постійні та змінні струми, здатність витримувати великі навантаження, невисока вартість. Недоліки впливають на показання приладів зовнішніх магнітних полів, нерівномірна шкала (квадратична, тобто стиснута на початку і розтягнута наприкінці), мала чутливість, невисока точність, велике власне споживання потужності.

21 слайд

Опис слайду:

Прилади ЕМ системи застосовують в основному як щитові амперметри і вольтметри змінного струму промислової частоти класу точності 1,0 і нижчих класів для вимірювань у ланцюгах змінного струму, в багатогранних переносних приладах класу точності 0,5.

22 слайд

Слайд 1

Опис слайду:

Слайд 2

Опис слайду:

Слайд 3

Опис слайду:

Слайд 4

Опис слайду:

Слайд 5

Опис слайду:

Слайд 6

Опис слайду:

Слайд 7

Опис слайду:

Беруть легку алюмінієву рамку прямокутної 2 форми, намотують на неї котушку з тонкого дроту. Рамку кріплять на двох півосях Про і Про", до яких прикріплена також стрілка приладу 4. Вісь утримується двома тонкими спіральними пружинами 3. Сили пружності пружин, що повертають рамку до положення рівноваги без струму, підібрані такими, щоб були пропорційними куту відхилення стріл. рівноваги Котушку поміщають між полюсами постійного магніту М з наконечниками форми порожнистого циліндра. діють на неї з боку магнітного поля, максимальні і при незмінній силі струму постійні. Беруть легку алюмінієву рамку 2 прямокутної форми, намотують на неї котушку з тонкого проводу. Вісь утримується двома тонкими спіральними пружинами 3. Сили пружності п ружин, що повертають рамку до положення рівноваги без струму, підібрані такими, щоб були пропорційними куту відхилення стрілки від положення рівноваги. Котушку поміщають між полюсами постійного магніту з наконечниками форми порожнистого циліндра. Усередині котушки мають циліндр 1 з м'якого заліза. Така конструкція забезпечує радіальний напрямок ліній магнітної індукції в області знаходження витків котушки (див. рисунок). В результаті при будь-якому положенні котушки сили, що діють на неї з боку магнітного поля, максимальні та при незмінній силі струму постійні.

Слайд 8

Опис слайду:

Слайд 9

Опис слайду:

Слайд 10

Опис слайду:

Слайд 11

Слайд 2

терміни та визначення

ГОСТ 30012.1-2002 «ПРИЛАДИ АНАЛОГОВІ ПОКАЗНІ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРЯМОЇ ДІЇ ТА ДОПОМІЖНІ ЧАСТИНИ ДО НИМ. Частина 1. Визначення та основні вимоги, загальні для всіх частин» Електровимірювальний прилад – прилад, призначений для вимірювання електричної чи неелектричної величини електричними засобами Аналоговий прилад – вимірювальний прилад, призначений для подання або індикації вихідної інформації у вигляді безперервної функції вимірюваної величини.

Слайд 3

КЛАСИФІКАЦІЯ ЕІП

  • Слайд 4

    Класифікація ЕІП

  • Слайд 5

    За формою відліку: До тих, хто показує, відносять тільки ті, у яких можливе тільки зчитування показань. До реєструючих відносяться ті, які дозволяють робити запис значень вимірюваних величин.

    Слайд 6

    Слайд 7

    За методом перетворення: Прилади прямого перетворенняпередбачають наявність послідовного перетворення сигналів. Прилади зворотного перетворення передбачають наявність зворотний зв'язок.

    Слайд 8

    По величині, що вимірюється: вольтметри (для вимірювання напруги та ЕРС); амперметри (для виміру сили струму); ватметри (для вимірювання електричної потужності); лічильники (для вимірювання електричної енергії); омметри, мегаомметри (для вимірювання електричного опору); частотоміри (для вимірювання частоти змінного струму); фазометри

    Слайд 9

    За принципом дії: магнітоелектричні; електромагнітні; електродинамічні; феродинамічні; електростатичні; термоелектричні та ін.

    Слайд 10

    Магнітоелектричний прилад - прилад, дія якого ґрунтується на взаємодії магнітного поля, обумовленого струмом у котушці, з полем постійного магніту. Електромагнітний прилад - прилад, дія якого заснована на тяжінні між рухомим осердям з «м'якого» феромагнітного матеріалу і полем, створюваним струмом, що протікає в нерухомій котушці (можливі інші конструкції).

    Слайд 11

    електродинамічний прилад: Прилад, дія якого заснована на взаємодії магнітного поля, обумовленого струмом рухомої котушки, з магнітним полем, обумовленим струмом в одній або більше нерухомих котушках. феродинамічний прилад (електродинамічний прилад із залізним осердям): електродинамічний прилад, в якому електродинамічний ефект видозмінюється за рахунок використання «м'якого» феродинамічного матеріалу в магнітному ланцюзі.

    Слайд 12

    електростатичний прилад: Прилад, дія якого ґрунтується на ефектах електростатичних сил між нерухомими та рухомими електродами. термоелектричний прилад: Тепловий прилад, що використовує ЕРС однієї або більше термопар, що нагріваються струмом, який необхідно виміряти.

    Слайд 13

    Електромеханічні прилади прямого перетворення

  • Слайд 14

    Функціональна схема

    У загальному випадку електромеханічний прилад прямого перетворення складається з трьох основних частин: Вимірювальний ланцюг Вимірювальний механізм Відліковий пристрій У вимірювальному механізмі електрична енергія перетворюється на механічну енергію, що переміщає рухому частину.

    Слайд 15

    Вимірювальний ланцюг - частина електричного ланцюгаяка є внутрішньою для приладу та його допоміжних частин, що збуджується напругою або струмом. Вимірювальний ланцюг може виконувати три функції: Служить для перетворення вимірюваної величини в іншу фізичну величину, яка безпосередньо діє вимірювальний механізм; Змінює масштаб вимірюваної величини; Коригує похибки приладу.

    Слайд 16

    Вимірювальний механізм: Сукупність тих частин вимірювального приладу, куди впливає вимірювана величина, у результаті відбувається переміщення рухомий частини, відповідне значенню цієї величини. Відліковий пристрій: Частина вимірювального приладу, яка показує значення вимірюваної величини.

    Слайд 17

    МОМЕНТИ

    Зазвичай у ЕІП застосовується обертальний рух рухомої частини, тому при розгляді функції вимірювального механізму розглядатимуться моменти, що діють рухому частину. У звичайному вимірювальному механізмі діє три основні моменти: крутний, протидіючий, заспокоєння.

    Слайд 18

    Обертальний момент - це момент, який виникає у вимірювальному механізмі під дією вимірюваної величини і повертає рухому частину у бік збільшення показань. Обертальний момент повинен однозначно визначатися величиною, що вимірюється, і в загальному випадку може залежати від положення рухомої частини щодо початкового.

    Слайд 19

    Якби повороту рухомої частини нічого не перешкоджало, то рухома частина оберталася б до упору, тобто обмежувалося переміщення тільки конструкцією вимірювального механізму. Щоб відхилення рухомої частини відповідало певному значенню потрібно створити ще один момент. Такий момент створюється у вимірювальному механізмі і називається протидіючим. Протидіючий момент також прикладений до рухомої частини. Він спрямований назустріч моменту, що крутить, і залежить тільки від положення рухомої частини.

    Слайд 20

    За способом створення протидіючого моменту прилади ділять на дві групи: З механічним моментом, що протидіє; З електричним протидіючим моментом – логометри. Якщо момент відноситься до 1 групи, він створюється за допомогою пружних елементів, до яких відноситься спіральна пружина, розтяжки і підвіс. Логометр – прилад, що має протидіючий момент, створений електричним шляхом.

    Слайд 21

    Функція перетворення

    Слайд 22

    У момент рівноваги рухлива частина завмирає. Цей варіант називається відхилення рухомої частини вимірювального механізму. Якщо відомі аналітичні висловлювання обох моментів, можна висловити відхилення від початкового положенняяк функції від вимірюваної величини. Цей вираз називається функцією перетворення вимірювального механізму. Для визначення числового значення вимірюваної величини всі прилади забезпечуються відліковими пристроями, до складу яких входять шкала та покажчик. На шкалі наносяться позначки. Характер розташування відміток на шкалі залежить від функції перетворення механізму та деяких конструктивних особливостеймеханізму. Покажчик – це стрілка, що переміщається над шкалою і жорстко скріплена з рухомою частиною приладу.

    Слайд 23

    Заспокоєння

    Після включення приладу в ланцюг вимірюваної величини або після зміни останньої до моменту встановлення покажчика, коли можна зробити відлік, проходить деякий час (час перехідного процесу), що залежить від типу вимірюваного механізму та його конструкції. Бажано, щоб це запізнення було найменшим. Запізнення показань приладу характеризується так званим часом заспокоєння. Час заспокоєння – проміжок часу, який минув з зміни вимірюваної величини досі, коли покажчик приладу не віддаляється від остаточного становища більш як 1,5% від довжини шкали. Час заспокоєння більшості типів електромеханічних приладів має перевищувати 4 з.

    Слайд 24

    Щоб забезпечити необхідний час заспокоєння, всі прилади безпосередньої оцінки забезпечують спеціальними пристроями, за допомогою яких значно зменшується час заспокоєння приладу. Це звані заспокійники. Заспокійники створюють заспокійливий момент, що виникає тільки під час руху рухомої частини. Розрізняють такі типи заспокійників: повітряні, рідинні та магнітоіндукційні. Найбільше застосування отримали повітряні та магнітоіндукційні заспокійники.

    Переглянути всі слайди

    Слайд 2

    Що це таке?

  • Слайд 3

    Прилад

    • Прилад – це пристрій вимірювання фізичних величин.
    • Вимірювальним його назвали через те, що їм щось вимірюють.
    • Мірити означає порівнювати одну величину з іншою.
  • Слайд 4

    • Кожен прилад має шкалу (розподіл). Нею порівнюють величини.
    • Візьмемо найпростіший прилад - лінійку і розглянемо її. Вона пряма та має шкалу.
    • Шкала лінійки непроста, вона вміщує дві фізичні величини сантиметр і міліметр. Так п'ятисантиметрова лінійка має
  • Слайд 5

    • П'ятдесят віддалених один від одного коротких рис по одному мм (це приблизно дорівнює товщині дроту сітчастого паркану) і п'ять довгих по одному см (це приблизно дорівнює ширині нігтя мізинця).
    • Значить 1см 10мм. Підписуються лише сантиметри. Т.к. міліметри незручні у використанні.
  • Слайд 6

    Слайд 7

    Призначення

    • Так у лінійки два призначення:
      • 1) креслення прямих ліній та перевірка ліній (чи прямі вони).
      • 2) вимір довжини предметів
  • Слайд 8

    Динамометр

    • Динамометр – це прилад вимірювання сили.
    • Ціна одного поділу дорівнює одному Ньютону. (Пишеться 1Н)
    • Динамометром можна виміряти силу тертя, тягову силу.
  • Слайд 9

    Види динамометрів

    • Медичний динамометр. (Для вимірювання сил різних м'язових груп людини)
    • Ручний динамометр-силометр. (Для вимірювання сили рук)
    • Тяговий динамометр. (Для вимірювання великих сил)
  • Слайд 10

    З цим приладом дружать спортсмени

  • Слайд 11

    Силомер

    • Силомер є дві овальні рукоятки, з'єднані між собою пружиною.
    • При їх стисканні металева пластина надає дії стрілці. Ціна одного поділу дорівнює 1 кг.
  • Слайд 12

    Слайд 13

    З цим приладом можна передбачити погоду

  • Слайд 14

    Барометр анероїд

  • Слайд 15

    Барометр

    • Барометр – це металевий прилад вимірювання атмосферного тиску.
    • Ціна одного поділу дорівнює двом мм рт. ст.
    • По будові схожий на монометр.
  • Слайд 16

    Барометр анероїд

    • Будова: це металева коробочка, з якої викачано повітря. До неї кріпиться пружинка, щоб її не роздавило атмосферний тиск. Пружину кріплять до стрілки за допомогою придаткового механізму.
  • Слайд 17

  • Слайд 18

    Без чого не виміряти тиск у шині

  • Слайд 19

    Манометр

    • Манометр використовують для вимірювання тиску більшого чи меншого, ніж атмосферний.
    • Один поділ у маномометра-це атмосфера.
    • 2 атмосфери - означає, що тиск більший за атм. в 2 рази.
  • Слайд 20

    • Прилад працює рахунок пружності.
    • Будова: це загнута металева трубка запаяна з одного боку. Вона кріпиться до стрілки за допомогою зубчастої шестерні. Якщо тиск уве-
  • Слайд 21

    • -Вважається, що трубка розпрямляється і здає рух стрілці. Вона починає рухатися праворуч. Якщо ж тиск зменшується, то трубка загинається назад (за рахунок пружності) поки не набуде початкової форми. Стрілка продовжує рухатися за трубкою постійно.
  • короткий зміст інших презентацій

    «Електричний струм у різних середовищах» - Електричний струм у газах. Електричний струм у напівпровідниках. Закон Фарадея. Урок у 8 класі. Напівпровідникові діоди, транзистори. Самостійні газові розряди: іскровий, дуговий, коронний, тліючий. Одностороння провідність на межі напівпровідників n-типу р-типу. Напівпровідники n-типу, напівпровідники р-типу. Електричний струм у вакуумі. Електричний струм у металах. Гальванопластика. Вакуумні діоди.

    «Турбіна та ДВЗ» - Двигун внутрішнього згоряння – дуже поширений вид теплового двигуна. Потужні двигуни внутрішнього згоряння встановлюють на річкових та морських суднах. Один хід поршня відбувається за півоберта колінчастого валу. Двигун внутрішнього згоряння. Цикл ДВЗ. Третій такт ДВЗ. Тому такі двигуни називають чотиритактними. 1. Диск 2. Вал 3. Лопатки 4. Сопло.

    «Закони постійного струму» - Склади оповідання з картинок. Лабораторна робота. Вивчення будови гальванічного елемента. Р. у Кенігсберзі. Двигуни асинхронні із короткозамкненим ротором. III1824 - 17.Х1887) - німецький фізик, член Берлінської АН (1875). Особисті цілі. Домашній експеримент. "Дослідження послідовного з'єднання провідників". Зміст. Історична довідка.

    «Спосіб зміни внутрішньої енергії» - Способи зміни внутрішньої енергії тіла. 1. Який рух називають тепловим? Урок фізики у 8 класі. T? ? v молекул? Залежність внутрішньої енергії від температури тіла. T? ? v молекул? Залежність швидкості руху молекул від температури тіла. 3. Яку енергію називають внутрішньою? Еп залежить від відстані між молекулами (агрегатного стану речовини).

    - З холодною водою подібних неприємностей не трапляється? Проблемні питання: Для випаровування води потрібно тепло. Виконали: Рочева Анжеліка Сем'яшкіна Олена Учениці 8 «в». Чому у ванній кімнаті ваш голос звучить голосніше? Чому у ванній кімнаті ваш голос звучить голосніше? Ціль: Як виміряти обсяг свого тіла? Чому коли миєшся в душі стінки та дзеркала пітніють?

    "Механічні хвилі 9 клас" - Довжина хвилі, ?: ? = v? Т чи? = v:? [?] = м. Чому дорівнює довжина хвилі? Енергія. Механічні хвилі -. Фізика 9 клас. Поясніть ситуацію: Джерело коливається вздовж осі OY перпендикулярно ОХ. Що «рухається» у хвилі? Джерело здійснює коливання вздовж осі ОХ. Механізм вагань. Спочатку-блиск, За блиском-тріск, За тріском-плескіт. Модель пружного середовища. В. Енергію.



    Завантаження...
    Top