Fenomén rezonancie a jej výskyt. Príklady rezonancie v mechanike, akustike, elektrických obvodoch a atómoch molekúl. Rezonancia je fyzikálny jav. Teória a reálne príklady

Rezonancia je jedným z najzaujímavejších fyzikálnych javov. A čím hlbšie sú naše vedomosti o svete okolo nás, tým jasnejšie vidno úlohu tohto fenoménu v rôznych oblastiach nášho života – v hudbe, medicíne, rádiotechnike a dokonca aj na ihrisku.

Aký je význam tohto pojmu, podmienky jeho vzniku a prejavu?

Prirodzené a nútené vibrácie. Rezonancia

Pripomeňme si jednoduchú a príjemnú zábavu – hojdanie na závesnej hojdačke.

Použitím veľmi malej sily v správnom momente môže dieťa rozkolísať dospelého. Na to sa však frekvencia vplyvu vonkajšej sily musí zhodovať s prirodzenou frekvenciou hojdania. Iba v tomto prípade sa amplitúda ich kmitov výrazne zvýši.

Rezonancia je teda fenomén prudkého zvýšenia amplitúdy vibrácií tela, keď sa frekvencia vlastných vibrácií zhoduje s frekvenciou pôsobenia vonkajšej sily.

Najprv pochopme pojmy - prirodzené a nútené vibrácie. Vlastné - vlastné všetkým telesám - hviezdam, strunám, pružinám, jadrám, plynom, kvapalinám... Väčšinou závisia od koeficientu pružnosti, hmotnosti telesa a jeho ďalších parametrov. Takéto oscilácie vznikajú pod vplyvom primárneho tlaku vykonávaného vonkajšou silou. Takže na to, aby sa bremeno zavesené na pružine rozvibrovalo, stačí ho potiahnuť o určitú vzdialenosť. Výsledné vlastné kmity budú tlmené, pretože energia kmitania sa vynakladá na prekonanie odporu samotného kmitacieho systému a okolia.

K vynúteným vibráciám dochádza, keď je teleso vystavené vonkajšej (vonkajšej) sile s určitou frekvenciou. Táto vonkajšia sila sa tiež nazýva donucovacia sila. Je veľmi dôležité, aby táto vonkajšia sila pôsobila na telo v správnom momente a na správnom mieste. Je to ona, ktorá dopĺňa straty energie a zvyšuje ju počas vlastných vibrácií tela.

Mechanická rezonancia

Veľmi nápadným príkladom prejavu rezonancie je niekoľko prípadov zrútenia mostov, keď po nich vo formácii kráčala rota vojakov.

Vytesaný krok topánok vojakov sa zhodoval s prirodzenou frekvenciou vibrácií mosta. Začal vibrovať s takou amplitúdou, na ktorú jeho sila nebola navrhnutá a... rozpadol sa. Potom sa zrodil nový vojenský tím "...z kroku". Ozýva sa, keď cez most prechádza družina vojakov peši alebo na koňoch.

Ak náhodou cestujete vlakom, tak tí najpozornejší z vás si všimli citeľné kývanie vagónov, keď jeho kolesá narážali na koľajnice. Takto auto reaguje, teda rezonuje s vibráciami, ktoré vznikajú pri prekonávaní týchto medzier.

Lodné prístroje sú vybavené masívnymi stojanmi alebo zavesené na mäkkých pružinách, aby nedochádzalo k rezonancii týchto častí lode s vibráciami trupu lode. Keď sa naštartujú lodné motory, loď môže tak rezonovať s ich prevádzkou, že to ohrozuje jej silu.

Uvedené príklady sú dostatočné na to, aby demonštrovali potrebu brať do úvahy rezonanciu. Ale niekedy používame mechanickú rezonanciu bez toho, aby sme si to všimli. Pri vytláčaní auta uviaznutého v cestnom blate ho vodič so svojimi dobrovoľnými pomocníkmi najskôr rozkýva a potom jednohlasne postrčí dopredu v smere jazdy.

Pri kývaní ťažkého zvona tento jav nevedome využívajú aj zvonári.

Rytmicky, v súlade s vlastnými vibráciami zvona, ťahajú za šnúru, ktorá je k nemu pripevnená, čím zvyšujú amplitúdu vibrácií.

Existujú zariadenia, ktoré merajú frekvenciu elektrického prúdu. Ich pôsobenie je založené na využití rezonancie.

Akustická rezonancia

Na stránkach nášho webu sme... Pokračujme v našom rozhovore a doplňte ho o príklady prejavu akustickej alebo zvukovej rezonancie.

Prečo majú hudobné nástroje, najmä gitara a husle, také krásne telá? Je to naozaj len preto, aby ste vyzerali krásne? Ukazuje sa, že nie. Je potrebný pre správny zvuk celej zvukovej palety produkovanej nástrojom. Zvuk produkovaný samotnou gitarovou strunou je celkom tichý. Na jej posilnenie sú struny umiestnené na vrchu tela, ktoré má určitý tvar a veľkosť. Zvuk vstupujúci do gitary rezonuje s rôznymi časťami tela a zintenzívňuje sa.

Sila a čistota zvuku závisí od kvality dreva a dokonca aj od laku, ktorým je nástroj potiahnutý.

K dispozícii rezonátory v našom hlasovom aparáte. Ich úlohu zohrávajú rôzne vzduchové dutiny obklopujúce hlasivky. Zosilňujú zvuk, tvarujú jeho zafarbenie a zosilňujú presne tie vibrácie, ktorých frekvencia je blízka ich vlastnej. Schopnosť používať rezonátory vlastného hlasového aparátu je jedným z aspektov talentu speváka. F.I. Chaliapin.

Hovorí sa, že keď tento veľký umelec spieval z plných pľúc, zhasli sviečky, triasli sa lustre a praskali brúsené poháre.

Tie. Fenomén zvukovej rezonancie hrá obrovskú úlohu v nádhernom svete zvukov.

Elektrická rezonancia

Tomuto javu sa nevyhli ani elektrické obvody. Ak frekvencia zmeny vonkajšieho napätia sa bude zhodovať s frekvenciou vlastných kmitov obvodu, potom môže dôjsť k elektrickej rezonancii. Ako vždy sa to prejavuje prudkým nárastom prúdu aj napätia v obvode. To je spojené so skratom a poruchou zariadení zahrnutých v obvode.

Práve rezonancia nám však umožňuje naladiť frekvenciu konkrétnej rozhlasovej stanice. Anténa zvyčajne prijíma veľa frekvencií z rôznych rozhlasových staníc. Otáčaním ladiaceho gombíka meníme frekvenciu prijímacieho obvodu rádiového prijímača.

Keď sa jedna z frekvencií prichádzajúcich na anténu zhoduje s touto frekvenciou, potom budeme počuť túto rozhlasovú stanicu.

Schumann máva

Medzi povrchom Zeme a jej ionosférou sa nachádza vrstva, v ktorej sa veľmi dobre šíria elektromagnetické vlny. Tento nebeský koridor sa nazýva vlnovod. Vlny, ktoré sa tu vytvárajú, môžu niekoľkokrát obehnúť Zem. Ale odkiaľ pochádzajú? Ukázalo sa, že k nim dochádza pri úderoch blesku.

Profesor Schumann z Technickej univerzity v Mníchove vypočítal ich frekvenciu. Ukázalo sa, že sa rovná 10 Hz. Ale presne s týmto rytmom osciluje ľudský mozog! Tento úžasný fakt nemôže byť len náhoda. Žijeme vo vnútri obrovského vlnovodu, ktorý svojím rytmom ovláda naše telo.Ďalší výskum tento predpoklad potvrdil. Ukázalo sa, že skreslenie Schumannových vĺn napríklad počas magnetických búrok zhoršuje zdravie ľudí.

Tie. Pre normálne ľudské blaho musí rytmus najdôležitejších vibrácií ľudského tela rezonovať s frekvenciou Schumannových vĺn.

Elektromagnetický smog z prevádzky domácich a priemyselných elektrospotrebičov skresľuje prirodzené vlny Zeme a ničí naše jemné vzťahy s našou planétou.

Všetky objekty vo vesmíre podliehajú zákonom rezonancie. Aj medziľudské vzťahy podliehajú týmto zákonom. Keď si teda vyberáme priateľov, hľadáme ľudí, ako sme my sami, o ktorých máme záujem, s ktorými sme „na rovnakej vlnovej dĺžke“.

Ak by vám bola táto správa užitočná, rád vás uvidím

Rezonancia. Jeho aplikácia

Rezonancia v elektrickom oscilačnom obvode je jav prudkého zvýšenia amplitúdy vynútených kmitov sily prúdu, keď sa frekvencia vonkajšieho striedavého napätia zhoduje s vlastnou frekvenciou oscilačného obvodu.

Využitie rezonancie v medicíne

Magnetická rezonancia, alebo jej skrátený názov MRI, sa považuje za jednu z najspoľahlivejších metód radiačnej diagnostiky. Zjavnou výhodou použitia tejto metódy na kontrolu stavu tela je, že nejde o ionizujúce žiarenie a poskytuje pomerne presné výsledky pri štúdiu svalových a kĺbových systémov tela as vysokou pravdepodobnosťou pomáha diagnostikovať rôzne ochorenia chrbtice a kĺbov. centrálny nervový systém.

Samotný proces vyšetrenia je úplne jednoduchý a absolútne bezbolestný – budete počuť len hlasný hluk, no dobre vás pred ním ochránia slúchadlá, ktoré vám dá lekár pred zákrokom. Existujú len dva druhy nepríjemností, ktorým sa nedá vyhnúť. V prvom rade sa to týka tých ľudí, ktorí sa boja uzavretých priestorov – diagnostikovaný pacient si ľahne na vodorovné lôžko a automatické relé ho presunú do úzkeho potrubia so silným magnetickým poľom, kde zotrvá asi 20 minút. Počas diagnostiky by ste sa nemali hýbať, aby boli výsledky čo najpresnejšie. Druhou nepríjemnosťou, ktorú rezonančné vyšetrenie spôsobuje pri vyšetrovaní panvy, je nutnosť naplnenia močového mechúra.

Ak chcú byť vaši blízki prítomní pri diagnostike, sú povinní podpísať informačný dokument, podľa ktorého sú oboznámení s pravidlami správania sa v diagnostickej miestnosti a nemajú žiadne kontraindikácie pre pobyt v blízkosti silného magnetického poľa. Jedným z dôvodov nemožnosti byť v kontrolnej miestnosti MRI je prítomnosť cudzích kovových komponentov v tele.

Využitie rezonancie v rádiovej komunikácii

Fenomén elektrickej rezonancie je široko používaný v rádiovej komunikácii. Rádiové vlny z rôznych vysielacích staníc vybudia v rádiovej anténe striedavé prúdy rôznych frekvencií, pretože každá vysielacia rádiová stanica pracuje na svojej vlastnej frekvencii. K anténe je indukčne pripojený oscilačný obvod (obr. 4.20). V dôsledku elektromagnetickej indukcie v cievke slučky vznikajú striedavé emfs zodpovedajúcich frekvencií a vynútené oscilácie aktuálnej sily rovnakých frekvencií. Ale len pri rezonancii budú kolísanie prúdu v obvode a napätia v ňom výrazné, t.j. z kmitov rôznych frekvencií vybudených v anténe obvod vyberá len tie, ktorých frekvencia sa rovná jeho vlastnej frekvencii. Naladenie obvodu na požadovanú frekvenciu sa zvyčajne vykonáva zmenou kapacity kondenzátora. Zvyčajne ide o naladenie rádia na konkrétnu rozhlasovú stanicu. Potreba brať do úvahy možnosť rezonancie v elektrickom obvode. V niektorých prípadoch môže rezonancia v elektrickom obvode spôsobiť veľké škody. Ak obvod nie je navrhnutý na prevádzku v podmienkach rezonancie, jeho výskyt môže viesť k nehode.

Príliš vysoké prúdy môžu prehrievať vodiče. Vysoké napätie vedie k porušeniu izolácie.

Nehody tohto druhu sa často stávali relatívne nedávno, keď ľudia zle rozumeli zákonom elektrických oscilácií a nevedeli, ako správne vypočítať elektrické obvody.

Pri nútených elektromagnetických osciláciách je možná rezonancia - prudké zvýšenie amplitúdy prúdových a napäťových oscilácií, keď sa frekvencia vonkajšieho striedavého napätia zhoduje s prirodzenou frekvenciou oscilácií. Všetky rádiové komunikácie sú založené na fenoméne rezonancie.

Fenomén rezonancie sa chápe ako okamžité zvýšenie amplitúdy vibrácií objektu pod vplyvom externého zdroja energie periodického charakteru vplyvu s podobnou hodnotou frekvencie.

V článku sa budeme zaoberať povahou výskytu rezonancie na príklade mechanického (matematického) kyvadla, elektrického oscilačného obvodu a nukleárneho magnetického rezonátora. Aby bolo možné jednoduchšie predstaviť fyzikálne procesy, článok je doplnený početnými prílohami vo forme praktických príkladov. Účelom článku je vysvetliť na primitívnej úrovni fenomén rezonancie v rôznych oblastiach jej výskytu bez matematických vzorcov.

Najjednoduchší model, ktorý dokáže jasne ukázať kmity, je najjednoduchšie kyvadlo, alebo skôr matematické kyvadlo. Oscilácie sa delia na voľné a vynútené. Spočiatku energia pôsobiaca na kyvadlo poskytuje voľné oscilácie v tele bez prítomnosti vonkajšieho zdroja premenlivej energie nárazu. Táto energia môže byť kinetická alebo potenciálna.

Tu nezáleží na tom, ako silne sa kyvadlo kýva alebo nie - čas strávený cestovaním po jeho dráhe v smere dopredu a dozadu zostáva nezmenený. Aby sa predišlo nedorozumeniam s tlmením kmitov v dôsledku trenia o vzduch, je potrebné zdôrazniť, že pre voľné kmity musia byť splnené podmienky pre návrat kyvadla do bodu rovnováhy a absenciu trenia.

Frekvencia však priamo závisí od dĺžky závitu kyvadla. Čím je vlákno kratšie, tým je frekvencia vyššia a naopak.

Prirodzená frekvencia telesa, ktorá sa vyskytuje pod vplyvom pôvodne aplikovanej sily, sa nazýva rezonančná frekvencia.

Všetky telesá, ktoré sa vyznačujú vibráciami, ich vykonávajú s danou frekvenciou. Na udržanie netlmených vibrácií v tele je potrebné zabezpečiť neustále periodické „kŕmenie“ energiou. To sa dosiahne vystavením súčasnej vibrácie tela konštantnej sily s určitou periódou. Vibrácie, ktoré vznikajú v tele pod vplyvom periodickej sily zvonku, sa teda nazývajú vynútené.

V určitom bode vonkajších vplyvov dochádza k prudkému skoku v amplitúde. Tento efekt nastáva, ak sa periódy vnútorných vibrácií tela zhodujú s periódami vonkajšej sily a nazýva sa rezonancia. Na vznik rezonancie stačia veľmi malé hodnoty vonkajších zdrojov vplyvu, avšak s povinnou podmienkou opakovania v čase. Pri skutočných výpočtoch v pozemských podmienkach by sa samozrejme nemalo zabúdať na pôsobenie trecích síl a odporu vzduchu na povrch tela.

Jednoduché príklady rezonancie zo života

Začnime príkladom výskytu rezonancie, s ktorou sa stretol každý z nás – ide o obyčajnú hojdačku na detskom ihrisku.

Rezonancia hojdačky

V situácii s detskou hojdačkou, v momente, keď ruka pôsobí silou pri prejdení jedného z dvoch symetrických najvyšších bodov, nastáva skok v amplitúde so zodpovedajúcim zvýšením vibračnej energie. V každodennom živote mohli milovníci hlasiviek pozorovať fenomén rezonancie v kúpeľni.

Zvuková akustická rezonancia pri spievaní v kúpeľni

Každý, kto spieva v vykachličkovanej kúpeľni, si zrejme všimol, ako sa mení zvuk. Zvukové vlny odrážajúce sa na obkladoch v uzavretom priestore kúpeľne sú hlasnejšie a dlhšie trvajú. Tento efekt však neovplyvňuje všetky tóny piesne speváka, ale iba tie, ktoré v jednom údere rezonujú so zvukovou rezonančnou frekvenciou vzduchu.

Pre každý z vyššie uvedených prípadov výskytu rezonancie existuje vonkajšia vzrušujúca energia: v prípade hojdačky elementárne zatlačenie rukou, ktoré sa zhoduje s vibračnou fázou hojdania a v prípade akustického efektu v kúpeľni, hlas človeka, ktorého jednotlivé frekvencie sa zhodovali s určitými frekvenciami vzduchu.

Zvuková rezonancia pohára - zážitok doma

Tento experiment je možné vykonať doma. Pre citlivé vnímanie akustického efektu si vyžaduje krištáľové sklo a uzavretú miestnosť bez cudzieho hluku. Pohybujeme prstom navlhčeným vodou pozdĺž okraja pohára s „trhanými“ periodickými zrýchleniami. Počas takýchto pohybov môžete pozorovať výskyt zvonenia. K tomuto efektu dochádza v dôsledku prenosu pohybovej energie, ktorej frekvencia vibrácií sa zhoduje s prirodzenou frekvenciou vibrácií skla.

Porucha mosta v dôsledku rezonancie - prípad mosta Tacoma

Každý, kto slúžil v armáde, si pamätá, ako pri prechode vo formácii cez most zaznel od veliteľa príkaz: „Drž krok! Prečo nebolo možné pochodovať po moste? Ukazuje sa, že pri prechode vo formácii cez mostík a súčasne zdvíhanie narovnanej nohy na úroveň kolien, opravári spúšťajú rovinu podrážky jedným úderom s námahou, ktorú sprevádza charakteristická facka.

Krok vojenského personálu sa spája do jedného úderu, čím sa vytvára náhla vonkajšia aplikovaná energia pre most s určitým množstvom vibrácií. Ak sa prirodzená frekvencia vibrácií mosta zhoduje s vibráciou kroku vojakov „v kroku“, dôjde k rezonancii, ktorej energia môže viesť k deštruktívnym účinkom na konštrukciu mosta.

Aj keď neboli zaznamenané prípady úplného zničenia mosta, keď vojaci prešli tesne, najznámejším prípadom je zničenie mosta Tacoma Bridge cez Tacoma Narrows v štáte Washington, USA v roku 1940.

Jednou z pravdepodobných príčin deštrukcie je mechanická rezonancia, ktorá vznikla v dôsledku zhody frekvencie prúdenia vetra s vnútornou vlastnou frekvenciou mosta.

Prúdová rezonancia v elektrických obvodoch

Ak v mechanike možno fenomén rezonancie vysvetliť relatívne jednoducho, potom v elektrine nemožno všetko vysvetliť prstami. Na pochopenie sú potrebné základné znalosti fyziky elektriny. Rezonancia vytvorená v elektrickom obvode môže nastať, ak existuje oscilačný obvod. Aké prvky sú potrebné na vytvorenie oscilačného obvodu v elektrickej sieti? V prvom rade musí byť obvod pripojený k zdroju elektrickej energie.

V elektrickej sieti sa najjednoduchší oscilačný obvod skladá z kondenzátora a tlmivky.

Kondenzátor pozostávajúci z dvoch kovových dosiek oddelených dielektrickými izolátormi je schopný uchovávať elektrickú energiu. Indukčná cievka vyrobená vo forme špirálovitých závitov elektrického vodiča má podobnú vlastnosť.

Vzájomné zapojenie kondenzátora a tlmivky do elektrickej siete, tvoriacej oscilačný obvod, môže byť paralelné alebo sériové. V nasledujúcom videonávode je uvedený príklad metódy sekvenčného prepínania na demonštráciu rezonancie.

Kolísanie elektrického prúdu vo vnútri obvodu sa vyskytuje pod vplyvom elektriny. Ako zdroj rezonancie však neslúžia všetky prichádzajúce signály, respektíve ich frekvencie, ale len tie, ktorých frekvencia sa zhoduje s rezonančnou frekvenciou obvodu. Zvyšok, ktorý sa nezúčastňuje procesu, je potlačený vo všeobecnom toku signálu. Je možné regulovať rezonančnú frekvenciu zmenou hodnôt kapacity kondenzátora a indukčnosti cievky.

Vráťme sa k fyzike rezonancie pri mechanických vibráciách, je obzvlášť výrazná pri minimálnych hodnotách trecích síl. Indikátor trenia sa v elektrickom obvode porovnáva s odporom, ktorého zvýšenie vedie k zahrievaniu vodiča v dôsledku premeny elektrickej energie na vnútornú energiu vodiča. Preto, ako v prípade mechaniky, v oscilačnom elektrickom obvode je rezonancia jasne vyjadrená pri nízkom aktívnom odpore.

Príklad elektrickej rezonancie pri ladení TV a rozhlasových prijímačov

Na rozdiel od rezonancie v mechanike, ktorá môže negatívne ovplyvniť konštrukčné materiály až do bodu deštrukcie, na elektrotechnické účely sa široko používa na užitočné funkčné účely. Jedným z príkladov použitia je ladenie TV a rozhlasových programov v prijímačoch.

Rádiové vlny príslušnej frekvencie dosahujú prijímacie antény a spôsobujú malé elektrické výkyvy. Ďalej signál, vrátane celej skupiny vysielaných programov, vstupuje do zosilňovača. Naladený na špecifickú frekvenciu v súlade s hodnotou nastaviteľnej kapacity kondenzátora, oscilačný obvod prijíma iba ten signál, ktorého frekvencia sa zhoduje s jeho vlastnou.

V rádiovom prijímači je inštalovaný oscilačný obvod. Ak chcete naladiť stanicu, otáčajte rukoväťou variabilného kondenzátora, zmeňte polohu jeho dosiek a podľa toho zmeňte rezonančnú frekvenciu obvodu.

Pamätajte na analógový rádiový prijímač „Ocean“ z čias ZSSR, gombík na ladenie kanálov, v ktorom nie je nič iné ako regulátor na zmenu kapacity kondenzátora, ktorého poloha mení rezonančnú frekvenciu obvodu.

Nukleárna magnetická rezonancia

Určité typy atómov obsahujú jadrá, ktoré možno prirovnať k miniatúrnym magnetom. Vplyvom silného vonkajšieho magnetického poľa menia jadrá atómov svoju orientáciu v súlade s relatívnou polohou vlastného magnetického poľa vo vzťahu k vonkajšiemu. Vonkajší silný elektromagnetický impulz je absorbovaný atómom, čo vedie k jeho preorientovaniu. Len čo zdroj impulzu prestane pôsobiť, jadrá sa vrátia do svojej pôvodnej polohy.

Jadrá, v závislosti od ich príslušnosti k určitému atómu, sú schopné prijímať energiu v určitom frekvenčnom rozsahu. K zmene polohy jadra dochádza v jednom kroku pri vonkajších osciláciách elektromagnetického poľa, čo je dôvodom vzniku takzvanej nukleárnej magnetickej rezonancie (skrátene NMR). Vo vedeckom svete sa tento typ rezonancie používa na štúdium atómových väzieb v zložitých molekulách. Metóda magnetickej rezonancie (MRI) používaná v medicíne umožňuje výsledky skenovania vnútorných ľudských orgánov zobraziť na displeji pre diagnostiku a liečbu.

Magnetické pole OMR skenera, vytvorené pomocou indukčných cievok, vytvára vysokofrekvenčné žiarenie, pod vplyvom ktorého vodík mení svoju orientáciu za predpokladu, že sa jeho vlastné frekvencie zhodujú s vonkajšou. V dôsledku údajov prijatých zo snímačov sa na monitore vytvorí grafický obraz.

Ak porovnáme metódy NMR a OMR vzhľadom na žiarenie, potom je skenovanie nukleárnym magnetickým rezonátorom menej škodlivé ako OMR. Tiež pri štúdiu mäkkých tkanív technológia NMR preukázala väčšiu účinnosť pri odrážaní detailov skúmanej oblasti tkaniva.

Čo je spektrografia

Vzájomná väzba medzi atómami v molekule nie je striktne tuhá, keď sa mení, molekula prechádza do stavu vibrácie. Vibračná frekvencia vzájomných väzieb atómov podľa toho mení rezonančnú frekvenciu molekúl. Pomocou žiarenia elektromagnetických vĺn v IR spektre možno vyvolať vyššie uvedené vibrácie atómových väzieb. Táto metóda, nazývaná infračervená spektrografia, sa používa vo vedeckých laboratóriách na štúdium zloženia skúmaného materiálu.

Fenomén rezonancie oscilačných systémov pozná každý zo školy.
vo fyzike. Vezmime si ako príklad dve ladičky. Vybuďme jednu ladičku na frekvenciu 500 Hz a priveďme ju k inej ladičke s rovnakou vlastnou frekvenciou 500 Hz. Čo sa bude diať? Ozve sa. S rovnakým úspechom môže byť rezonancia interakcie použiteľná na všetko živé na Zemi - ľudí, zvieratá, rastliny.

Rezonancia (francúzska rezonancia, z latinčiny resono - reagujem) je fenomén prudkého zvýšenia amplitúdy vynútených oscilácií, ku ktorému dochádza, keď sa frekvencia vonkajšieho vplyvu blíži k určitým hodnotám (rezonančné frekvencie) určené vlastnosťami systému. . Zvýšenie amplitúdy je len dôsledkom rezonancie a dôvodom je zhoda vonkajšej (budiacej) frekvencie s vnútornou (prirodzenou) frekvenciou oscilačného systému. Pomocou fenoménu rezonancie je možné izolovať a/alebo zosilniť aj veľmi slabé periodické oscilácie. Rezonancia je jav, pri ktorom pri určitej frekvencii hnacej sily oscilačný systém obzvlášť reaguje na pôsobenie tejto sily. Stupeň odozvy v teórii oscilácií je opísaný veličinou nazývanou faktor kvality. Fenomén rezonancie prvýkrát opísal Galileo Galilei v roku 1602 v prácach venovaných štúdiu kyvadla a hudobných strún.

(Materiál z Wikipédie – voľnej encyklopédie)

Rezonancia je hlavným spôsobom prenosu emócií z človeka na človeka.

Takto je rezonancia opísaná na Wikipédii. Prečo by empat alebo psychika vedel o rezonancii? Pre psychiku, práca s energetickými tokmi, pocitmi, emóciami, možno tento jav využiť ako nástroj. Rezonancia je fyzikálny jav a iné bioenergetické prejavy, ako je napríklad zvuk. Zvuk je tiež akýmsi poľom, respektíve jeho vibráciou, vypĺňa všetko naokolo, kam môže preniknúť. Pocity a emócie sú normálnym poľom a podliehajú fyzikálnym zákonom.

Napríklad na posilnenie pocitu-emócie stačí nájsť inú osobu s podobnou emóciou alebo ju v inej osobe prebudiť. Čím viac ľudí zdieľa rovnakú emóciu, tým silnejšia je.. Ak zvýšite počet ľudí jednou emóciou, potom v určitom bode pohltí osobnosti ľudí a ľudia strácajú nad sebou kontrolu. Dav fanúšikov na štadióne, mítingy, proste stretnutia rovnako zmýšľajúcich ľudí, bohoslužby- tu je niekoľko príkladov vplyvu rezonancie z emocionálneho hľadiska.

Prečo je televízia v tomto smere nebezpečná?

Vyššie som napísal: - čím viac ľudí je spolu v jednej emócii, tým silnejšia je. Teraz si predstavte, existuje nejaký program alebo celovečerný film, ktorý nenecháva ľudí ľahostajnými. Je to ten istý skupinová meditácia, teda má obrovskú moc ovplyvňujúcu všeobecné povedomie obyvateľov mesta, krajiny, planéty. Všetko závisí od toho, koľko ľudí sleduje produkt. Ak niekoho alebo niečo v televízii odsudzujú, či už zaslúžene alebo nie, a všetci diváci cítia rozhorčenie, tak sa dotyčnému nič dobré nestane.

Ale ak ide napríklad o hraný film, postavy sú najčastejšie vymyslené, to znamená, že sa niet nad čím nejako zvlášť rozčuľovať, nikomu nič nie je. Ale také jednoduché to nie je. Ak človek zažije negatívne emócie, potom sa zničí, Predstavte si však, čo sa stane, ak v tejto chvíli vezmete do úvahy rezonanciu všetkých televíznych divákov. Pre takéto veci nie je vzdialenosť žiadnou prekážkou. Vychádza to skupinová meditácia o sebazničení. Ak teda v televízii pozeráte programy alebo filmy, tak len tie, ktoré vyvolávajú pozitivitu. Ale ani tu nie je všetko jednoduché, energia, ktorú človek uvoľní, nezostáva jemu osobne, odoberajú ju určité egregorov.

Urobte si experiment, alebo si len spomeňte, či sa vám už niečo podobné v živote stalo. Pozrite si film na jednom z centrálnych kanálov v čase špičky, keď veľa ľudí pozerá televíziu, a po určitom čase si ten istý film pozrite na internete alebo len z disku, takpovediac sám a všimnite si, že emócie keď pozeráte sami z DVD, sú oveľa menej jasnejšie ako pri sledovaní na centrálnom televíznom kanáli, keď tento film pozerajú tisíce ľudí v rovnakom čase ako vy.

Prejavy rezonancie v každodennom živote.

Ak si myslíte, že v živote nenájdete rezonanciu, pretože nie ste fanúšikom a vo všeobecnosti sa vyhýbate stretnutiam ľudí, ste na omyle.

Niekoľko príkladov.

  • Priateľstvo. Priateľ, priateľka je rezonanciou úrovne vedomia a záujmov.
  • Láska. Zamilovanosť je rezonancia pocitov, vonkajší a vnútorný súlad s vašimi ideálmi oboch účastníkov.
  • Jednostranná, neopätovaná láska. Toto je tiež rezonancia, ale rezonancia už nie je s človekom, ale s obrazom človeka, ktorý vytvorila jeho vlastná myseľ.. A predmet lásky jednoducho vyzerá ako obraz žijúci v podvedomí milenca.
  • Diskusia. Rezonancia zhodných pohľadov, názorov na udalosť, vec, osobu.
  • Súcit, súcit. Spoločné ladenie s človekom, vedomé vstupovanie do rezonancie s človekom. K tejto činnosti dochádza úmyselne alebo zo zvyku, automaticky, ak sú podľa vášho názoru tieto prejavy správne.
  • Zášť, hnev. Sú to silné emocionálne výbuchy. Väčšina ľudí ľahko vstúpi do týchto emócií, takmer okamžite, pretože sú bežné a prirodzené pre náš svet s nízkymi vibráciami.
  • Strach. Skupinový strach je tiež obľúbenou zábavou mnohých ľudí. Vážnosť je skrytým prejavom strachu, táto hra je jednou z obľúbených ľudí.

Máte na výber, že nebudete rezonovať.

Nerezonovať znamená zostať neutrálny vo vzťahu k emócii, svetonázoru, presvedčeniu zdieľanému skupinou ľudí. Osoba, ktorá chápe a rozpoznáva fenomén rezonancie, sa môže vôľou alebo voľbou nezúčastniť rezonancie. Pre psychikov a najmä empatov je to veľmi dôležité pochopenie.Áno, zvýšená emócia bude mnohokrát oslnivejšia, je to nepríjemné, ale uvedomením si, že možno nebudete rezonovať, môžete zostať pri zmysloch. Len zaobchádzajte s rezonujúcimi ľuďmi, ako keby boli intoxikovaní. Ty tomu rozumieš intoxikovaný človek nie je úplne adekvátny, len treba počkať, kým ten človek vytriezvie, a potom bude normálny.

Energetické praktiky často využívajú rezonanciu v skupinových meditáciách. Áno, skupinová meditácia je podstatne efektívnejšia ako sólo meditácia, za predpokladu, že všetci účastníci sú približne na rovnakej úrovni a duchovne naladení. Nesmieme však zabúdať, že každé emocionálne, energetické vyžarovanie, najmä silné, rezonančné, v sebe zahŕňa zákon karmického vyrovnávania. Môže to vyzerať ako emocionálny výbuch a často sa to prejavuje negatívnymi emóciami u väčšiny účastníkov skupinovej meditácie. Zvyčajne sa to stane nasledujúci deň, hoci sa to môže vyskytnúť v priebehu niekoľkých hodín. Niektorí ľudia nazývajú tento jav očistou. Ale to je len platba za deformácie zavedené do priestoru vesmíru počas meditácie. Čistenie prebiehalo počas meditácie, kvôli zvýšeným energetickým tokom.

Ako princíp rezonancie ovplyvňuje zvukové a svetelné vlny? Aké sú vibrácie a rezonančné frekvencie predmetov? Aké každodenné príklady rezonancie môžete nájsť v živote? Ako rozbiť pohár hlasom? Ak sa pozriete pozorne, všade môžete vidieť príklady rezonancie. Ale niektoré z nich sú prospešné, zatiaľ čo iné sú škodlivé.

Čo je rezonancia?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako ľudia vytvárajú krásnu hudbu pomocou obyčajných okuliarov? Keď je sklo viac vystavené zvukovým vlnám, môže sa dokonca rozbiť. Svetelné vlny tiež interagujú špeciálnym spôsobom s objektmi okolo nich. Správanie zvukových a svetelných vĺn vysvetľuje, prečo ľudia počujú zvuky hudobných nástrojov a rozlišujú farby. Zmeny amplitúdy vlny sú spôsobené dôležitým princípom nazývaným rezonancia. Príkladom vplyvov na prenos zvuku a svetla sú vibrácie.

Zvukové vlny pochádzajú z mechanických vibrácií pevných látok, kvapalín a plynov. Svetelné vlny pochádzajú z vibrácií nabitých častíc. Predmety, nabité častice a mechanické systémy majú zvyčajne špecifickú frekvenciu, pri ktorej majú tendenciu vibrovať. Toto sa nazýva ich rezonančná frekvencia alebo ich prirodzená frekvencia. Niektoré objekty majú dve alebo viac rezonančných frekvencií. Príklad rezonancie: keď idete po hrboľatej ceste a vaše auto začne skákať hore a dole, toto je príklad toho, že vaše auto kmitá na svojej rezonančnej frekvencii, alebo skôr rezonančnej frekvencii tlmičov. Môžete si všimnúť, že keď jazdíte autobusom, frekvencia odrazu je trochu pomalšia. Tlmiče pneumatík totiž majú nižšiu rezonančnú frekvenciu.

Keď zvuková alebo svetelná vlna zasiahne predmet, už vibruje pri určitej frekvencii. Ak sa táto frekvencia zhoduje s rezonančnou frekvenciou objektu, potom to spôsobí, že dostanete rezonanciu. Vyskytuje sa vtedy, keď sa amplitúda vibrácií objektu zvyšuje v dôsledku zodpovedajúcich vibrácií iného objektu. Toto spojenie je ťažké si predstaviť bez príkladu.

Rezonancia a svetelné vlny

Zoberme si napríklad typickú svetelnú vlnu (to je prúd bieleho svetla, ktoré vychádza zo slnka) a nasmerujte ju na tmavý predmet, nech je to čierny had. Molekuly v koži plazov majú súbor rezonančných frekvencií. To znamená, že elektróny v atómoch majú tendenciu vibrovať pri určitých frekvenciách. Svetlo prichádzajúce zo slnka je biele svetlo, ktoré má viaczložkovú frekvenciu.


Patria sem červená a zelená, modrá a žltá, oranžová a fialová. Každá z týchto frekvencií ovplyvňuje pokožku hada. A každá frekvencia spôsobuje, že iný elektrón vibruje. Žltá frekvencia rezonuje s elektrónmi, ktorých rezonančná frekvencia je žltá. Modrá frekvencia rezonuje s elektrónmi, ktorých rezonančná frekvencia je modrá. Hadia koža teda ako celok rezonuje so slnečným žiarením. Had sa javí ako čierny, pretože jeho koža absorbuje všetky frekvencie slnečného žiarenia.

Keď svetelné vlny rezonujú s objektom, spôsobujú vibrácie elektrónov s veľkými amplitúdami. Svetelná energia je absorbovaná objektom a ľudské oko si nevšimne, že sa svetlo vracia späť. Objekt sa javí ako čierny. Čo robiť, ak objekt neabsorbuje slnečné svetlo? Čo ak žiadny z jeho elektrónov nebude rezonovať so svetelnými frekvenciami? Ak sa rezonancia nevyskytuje, potom získate prenos, prenos svetelných vĺn cez objekt. Sklo sa javí ako priehľadné, pretože neabsorbuje slnečné svetlo.

Svetlo stále spôsobuje vibrácie elektrónov. Ale pretože sa nezhoduje s rezonančnými frekvenciami elektrónov, vibrácie sú veľmi malé a šíria sa od atómu k atómu cez celý objekt. Objekt bez rezonancie bude mať nulovú absorpciu a 100% priepustnosť, ako napríklad sklo alebo voda.


Rezonancia hudby a zvukových vĺn

Rezonancia funguje rovnako pre zvuk ako pre svetlo. Keď jeden objekt vibruje na frekvencii druhého objektu, potom prvý spôsobí, že druhý bude vibrovať s vysokou amplitúdou. Takto vzniká akustická rezonancia. Príkladom je hra na akýkoľvek hudobný nástroj. Akustická rezonancia je zodpovedná za hudbu produkovanú trúbkou, flautou, trombónom a mnohými ďalšími nástrojmi. Ako tento úžasný fenomén funguje? Môžete uviesť príklad rezonancie, ktorá má pozitívny účinok.

Keď prídete do katedrály, kde hrá organová hudba, všimnete si, že celá stena je vyplnená obrovskými píšťalami všetkých veľkostí. Niektoré z nich sú veľmi krátke, zatiaľ čo iné siahajú až po strop. Na čo sú všetky potrubia? Keď začne hrať krásna hudba, pochopíte, že zvuk vychádza z trúb, je veľmi hlasný a zdá sa, že napĺňa celú katedrálu. Ako môžu také trúby znieť tak hlasno? Môže za to akustická rezonancia a nie je to jediný nástroj, ktorý využíva výhody tohto úžasného fenoménu.


Vytváranie zvukových vĺn

Aby ste pochopili, čo sa deje, musíte najprv trochu vedieť, ako sa zvuk šíri vzduchom. Zvukové vlny sa vytvárajú, keď niečo spôsobuje vibrácie molekúl vzduchu. Táto vibrácia sa potom pohybuje ako vlna von vo všetkých smeroch. Keď vlna prechádza vzduchom, existujú oblasti, kde sú molekuly stlačené bližšie k sebe a oblasti, kde sú molekuly odtiahnuté ďalej. Vzdialenosť medzi po sebe nasledujúcimi kompresiami alebo expanziami je známa ako vlnová dĺžka. Frekvencia sa meria v jednotkách Hertz (Hz) a jeden Hertz zodpovedá jednej frekvencii kompresie vlny za sekundu.

Ľudia dokážu rozpoznať zvukové vlny s frekvenciou od 20 do 20 000 Hz! Nie všetky však znejú rovnako. Niektoré zvuky sú vysoké a chrapľavé, zatiaľ čo iné sú nízke a hlboké. To, čo v skutočnosti počujete, je rozdiel vo frekvencii. Ako teda súvisí frekvencia s vlnovou dĺžkou? Rýchlosť zvuku sa mierne mení v závislosti od teploty vzduchu, ale zvyčajne sa pohybuje okolo 343 m/s. Pretože všetky zvukové vlny sa šíria rovnakou rýchlosťou, frekvencia sa bude znižovať so zvyšujúcou sa vlnovou dĺžkou a zvyšuje sa so znižovaním vlnovej dĺžky.


Škodlivá rezonancia: príklady

Ľudia často považujú stavbu mostov a bezpečnosť za samozrejmosť. Niekedy sa však stanú katastrofy, ktoré vás prinútia zmeniť uhol pohľadu. 1. júla 1940 bol otvorený most Tacoma Narrows Bridge vo Washingtone. Bol to visutý most, na svoju dobu tretí najväčší na svete. Počas výstavby dostal most prezývku „Gartieho cválanie“ kvôli spôsobu, akým sa kýval a ohýbal vo vetre. Táto vlnová oscilácia nakoniec viedla k jeho pádu. Most sa zrútil 7. novembra 1940 počas búrky už po štyroch mesiacoch prevádzky. Predtým, ako sa dozviete o rezonančnej frekvencii a ako to súvisí s katastrofou Tacoma Narrows Bridge, musíte najprv pochopiť niečo, čo sa nazýva harmonický pohyb.


Keď máte objekt, ktorý pravidelne osciluje tam a späť, hovoríme, že zažíva harmonický pohyb. Jedným z vynikajúcich príkladov harmonického pohybu rezonancie je voľne visiaca pružina s pripojenou hmotou. Hmota spôsobí, že sa pružina natiahne smerom nadol, až sa nakoniec pružina stiahne a vráti sa do pôvodného tvaru. Tento proces sa stále opakuje a hovoríme, že pružina je v harmonickom pohybe. Ak si pozriete video z mosta Tacoma Narrows Bridge, uvidíte, že zakolísal, kým sa zrútil. Prechádzal harmonickým pohybom, ako pružina, ku ktorej je pripojená hmota.

Rezonancia a swing

Ak kamaráta na hojdačke zatlačíte raz, niekoľkokrát sa rozkmitne a po chvíli sa zastaví. Táto frekvencia, keď vibrácia spontánne osciluje, sa nazýva prirodzená frekvencia. Ak zatlačíte zakaždým, keď sa k vám váš priateľ vráti, bude sa hojdať vyššie a vyššie. Stlačíte pri frekvencii podobnej vlastnej frekvencii a amplitúda kmitov sa zvyšuje. Toto správanie sa nazýva rezonancia.


Toto je určite jeden z príkladov prospešnej rezonancie. Okrem iného ohrievanie jedla v mikrovlnnej rúre, anténa na rádiovom prijímači, ktorý prijíma rádiový signál, a hra na flautu.


V skutočnosti existuje aj veľa zlých príkladov. Rozbitie skla vysokým zvukom, zničenie mosta slabým vánkom, zrútenie budov pri zemetraseniach – to všetko sú príklady rezonancie v živote, ktoré sú nielen škodlivé, ale aj nebezpečné, v závislosti od silu nárazu.


Deštruktívna sila zvuku

O tom, že pohár na víno sa dá rozbiť hlasom operného speváka, už asi počulo veľa ľudí. Ak do pohára ľahko udriete lyžičkou, „zazvoní“ ako zvon na svojej rezonančnej frekvencii. Ak sa na sklo aplikuje akustický tlak pri určitej frekvencii, začne vibrovať. Ako stimul pokračuje, v skle sa hromadia vibrácie, až kým sa nezrúti, keď sa prekročia mechanické limity.


Príklady prospešnej a škodlivej rezonancie sú všade. Mikrovlny sú všade okolo nás, od mikrovlnnej rúry, ktorá ohrieva jedlo bez použitia vonkajšieho tepla, až po vibrácie v zemskej kôre, ktoré spôsobujú ničivé zemetrasenia.