หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

หน้าแรกในอดีต

การเคลื่อนที่แบบคาบ

ภาพประจำสัปดาห์   

นาฬิกาแบบลูกตุ้ม

       คุณเคยเห็นนาฬิการุ่นคุณปู่หรือไม่  ที่มีลูกตุ้มแกว่งไปมาอยู่ด้านล่าง  และเข็มของนาฬิกาเดินตามจังหวะของการแกว่ง  ถ้าคุณไม่กลัวว่านาฬิกาของคุณปู่จะพัง ลองแกะเข้าไปดู  ภายในคุณจะได้เห็นสปริง  และเกียร์  ดูสลับซับซ้อน  อาจจะตกใจว่ามนุษย์นี่หนอสามารถคิดอะไรที่สลับซับซ้อนได้ปานนี้

          ฟิสิกส์ราชมงคลจะอธิบายการทำงานของนาฬิกาแบบลูกตุ้มนี้  และเปิดเผยกลไกที่อยู่ภายในให้คุณได้เห็น  ว่า มันเป็นอย่างไร

    อ่านต่อครับ

 
 

ทั่วไป

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์

ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์

กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

 

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

 

ตัวอย่าง  การสั่นสะเทือนของใบลำโพงเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก ดังรูป  ถ้าวัดความถี่สูงสุด  f = 1.0 kHz   และแอมพลิจูด  A = 2.0 ´10-4 m   จงหาความเร่งสูงสุดของใบลำโพง

แผ่นไดอะแกรมของลำโพงให้ความถี่ของเสียง 1.0 kHz    เฉลยครับ

บททดสอบ

แบบฝึกหัดกลาง

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี)

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

แบบฝึกหัดออนไลน์

 

สรรหามาฝาก

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ 

 นักวิทยาศาสตร์ไทย

  ดาราศาสตร์พิศวง 

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์    

ตัวอย่าง            สัญญาณทางไฟฟ้าของหัวเข็มเกิดจากการสั่นสะเทือนกลับไปมาของหัวเข็ม ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก )  จากการตรวจวัดพบว่าในขณะหนึ่งหัวเข็มมีความถี่ f = 1.0 kHz  ที่แอมพลิจูด A  = 8.0 ´ 10-6 m   จงหาอัตราเร็วสูงสุดของหัวเข็ม

การสั่นของหัวเข็ม เป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก   เฉลยครับ

 

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค

(Simple Harmonic Motion)

  การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค หรือที่เรียกว่าการเคลื่อนที่แบบ S.H.M เป็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมา  เช่นการสั่นของสปริง การแกว่งของชิงช้า   หรือลูกตุ้มนาฬิกา เป็นต้น

 

ของ อาจารย์ รุ่งอรุณ สมบัติรักษ์

คลิกเข้าไปอ่านครับ

การทดลองเสมือนจริง 

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค

ข้อสำคัญ   การทดลองนี้ต้องใช้โปรแกรมShockwave  ถ้าไม่สามารถเห็นภาพได้ต้องดาวโลด  Shockwave   

        การทดลองนี้เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างคาบ   ความเร่งเนื่อง  ความยาวของสปริง    มวล   และค่าคงที่ของสปริง  ของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค  ในห้องทดลองนี้เป็นการเคลื่อนที่ของมวลที่ติดกับสปริง และลูกตุ้มติดกับเชือก แบบธรรมดา (Simple)   โดยกำหนดให้มุมของการแกว่งมีค่าน้อย  ไม่มีแรงเสียดทานของอากาศ  ไม่คิดมวลและแรงเสียดทานของสปริง   และในห้องทดลองนี้ไม่สามารถเปลี่ยนค่าแอมพลิจูดของการแกว่งได้

       เวลาในห้องทดลองเป็นเวลาการแกว่งที่เป็นจริง  ถึงแม้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีตัวประมวลผลที่เร็วหรือช้าก็ตาม  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวประมวลความเร็วต่ำ  ความเร็วในการเคลื่อนที่ของมวลจะปรับเองโดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นเวลาที่แท้จริง   ขณะที่ทำการทดลองให้หลีกเลี่ยงการใช้เมาส์

ใบบันทึกผลการทดลอง     กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

ปี ค.ศ. 1989 ใกล้ๆ กับซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดแผ่นดินไหวขึ้น วัดการสั่นสะเทือนในมาตราริกเตอร์ได้ 7.1 เป็นสาเหตุของความหายนะอย่างใหญ่หลวง มีคนเสียชีวิต 67 คน บาดเจ็บอีกนับพันคน ภาพบนเป็นทางด่วนยาว 1.4 km ถล่มและหักลงมาทับรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์ บี้แบนอยู่ใต้ทางด่วนไปหลายคัน อย่างไรก็ตาม ทางด่วนไม่ได้หักทั้งเส้นทาง หักเพียงบางส่วนเท่านั้น จึงเกิดคำถามขึ้นว่าทำไมทางด่วนจึงหักเพียงแค่ความยาว 1.4 km นี้ แต่ส่วนอื่นๆ ของทางด่วนกลับไม่เป็นไร   มีต่อครับ


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์การเคลื่อนที่แบบคาบ


วันที่  19  กันยายน  1985    เกิดคลื่นแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ตามชายฝั่งตะวันตกของประเทศเมกซิโก  แต่ปรากฏว่าเมืองหลวงของประเทศเมกซิโก ที่ห่างจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวถึง  400 กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง  อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายมากมายขนาดนี้ ทั้งๆที่บริเวณที่ใกล้กับจุดศูนย์กลาง การเสียหายเกิดขึ้นไม่มากมายนัก  นักฟิสิกส์ตอบคำถามให้คุณได้ ลองกดเฉลยดู


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

โจทย์ตัวอย่างเรื่อง

 

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

 

 

 

 

มีต่อคลิกครับ


การเคลื่อนที่แบบหมุน  และซิมเปิลฮาร์มอนิก

น้าที่  1       3                       10    11    12    13

ของ อ.นิรันดร์ สุวรัตน์ ฟิสิกส์ราชมงคล ขอขอบคุณครับ


 

แบบฝึกหัดออนไลน์ การเคลื่อนที่แบบ SHM  และคลื่น จำนวน 150  ข้อ  คลิกค่ะ

 

 

ทดสอบก่อนและหลังเรียน

 

 

(วิธีทำ ให้ ใส่ชื่อ  สกุล  เลือกวิชาที่สอบ และจำนวนข้อ แต่ต้องไม่เกินจากที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดไว้ 10  ข้อ เวลาเลือกจำนวนข้อ  ให้เลือก  และ  10 ข้อไม่เกินจากนี้ เป็นต้น เมื่อทำเสร็จสามารถดูคะแนนจากรายละเอียดผู้ทำข้อสอบได้ทันที

 

1. ซิมเปิลฮาร์โมนิก  2ข้อ

 

2. ซิมเปิลฮาร์โมนิกชุดสอง 90 ข้อ

 

   แบบฝึกหัด 1
   แบบฝึกหัด 2
   แบบฝึกหัด 3
   แบบฝึกหัด 4
   แบบฝึกหัด 5
   แบบฝึกหัด 6
   แบบฝึกหัด 7

แบบฝึกหัดออนไลน์ ของ ผศ. ปรียา อนุพงษ์องอาจ

แผ่นใสการเรียนการสอน

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

      กฎของฮุค   การเคลื่อนที่ของมวลติดกับสปริง  สมการการเคลื่อนที่ มุมเฟส   ความหมายของความถี่เชิงมุม   พลังงานใน SHM   ลูกตุ้มแบบบิด   ฟิสิกัลเพนดูลัม   จำนวน  45  แผ่น คลิกค่ะ

 

การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก

     ความหมายของคาบ  มวลติดสปริง  สมการ SHM   การเคลื่อนที่แบบสม่ำเสมอ   เงาบนฉาก  การประยุกต์   สปริงตัวที่สอง   การรวมกันแบบฮาร์มอนิก  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน   61   แผ่น  คลิกค่ะ

 

วีดีโอการศึกษา

   ในช่วงต้น ค.ศ. 1600  นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียน ได้ค้นพบปรากฎการณ์น่าฉงน  โดยการจับเวลาการแกว่งของตะเกียงน้ำมัน  เทียบกับการเต้นของชีพจรของตัวเขาเอง  เหตุการณ์ในครั้งนั้น  คือต้นกำเนิดของนาฬิกาแบบลูกตุ้ม คลิกครับ

สารบัญกระดานฟิสิกส์ราชมงคล 

ภาพลูกเทนนิส กระทบกับไม้แรกเก็ต  จะสังเกตเห็นว่า ลูกเทนนิส ยุบตัวลง  และสปริงกลับในทิศทางตรงกันข้าม  เราสามารถใช้กฎการขนของโมเมนตัมอธิบายได้ทั้งหมด ภาพสุดท้ายน่าสนใจที่สุด ว่าด้านบนของลูกเทนนิสมีการสั่นสะเทือน ปูดขึ้นมา  คุณสามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้หรือไม่    และให้นักศึกษายกตัวอย่างการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกมาสักหนึ่งตัวอย่าง ใน

กระดานฟิสิกส์ราชมงคลใหม่


 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต