Kalkulator Sprężyny Hooke'a - F=kx, Energia, Okres Drgań

    Prawo Hooke'a F=kx - oblicz siłę sprężystości, energię potencjalną sprężyny i okres drgań masy zawieszonej na sprężynie. Porównanie sprężyn o różnej sztywności.

    Parametry

    Wprowadź dane do obliczeń

    Im wyższa wartość, tym sztywniejsza sprężyna.

    Rozciągnięcie lub ściśnięcie sprężyny.

    Metry lub centymetry.

    Opcjonalne - do obliczenia okresu drgań.

    Postęp wypełniania0 / 3 pól

    💡 Wypełnij wszystkie wymagane pola, aby odblokować przycisk obliczania

    Sprężyna samochodowa wytrzymuje 500 kg - a sprężynka długopisu ledwo 0,5 N

    Różnica? Stała sprężystości k. Sprężyna zawieszenia auta ma k rzędu 20 000-40 000 N/m. Sprężynka w długopisie - około 100 N/m. Prawo Hooke'a mówi, że siła jest wprost proporcjonalna do odkształcenia: F = k * x. Kalkulator oblicza siłę, energię potencjalną sprężyny i - jeśli podasz masę - okres drgań obiektu zawieszonego na sprężynie.

    Jak obliczyć siłę sprężyny - krok po kroku

    1. Stała sprężystości k (N/m) - sztywność sprężyny. Im wyższa, tym trudniej ją rozciągnąć. Typowe: długopis 100, trampolina 4 000, zawieszenie auta 25 000 N/m.
    2. Odkształcenie x - o ile sprężyna jest rozciągnięta lub ściśnięta względem stanu naturalnego. W metrach lub centymetrach.
    3. Masa (opcjonalnie) - jeśli podasz masę obiektu na sprężynie, kalkulator obliczy okres i częstotliwość drgań harmonicznych.
    4. Odczytaj wyniki - siła F w niutonach, energia Ep w dżulach, a przy podanej masie: okres T i częstotliwość f drgań.

    Wzory - siła, energia, drgania

    Wielkość Wzór Jednostka Opis
    Siła sprężystości F = k * x N Stała sprężystości razy odkształcenie
    Energia potencjalna Ep = 0,5 * k * x2 J Energia zgromadzona w sprężynie
    Okres drgań T = 2pi * sqrt(m/k) s Okres drgań masy m na sprężynie k
    Częstotliwość drgań f = 1 / T Hz Ile drgań na sekundę

    Przed i Po - jak zmienia się siła przy różnym odkształceniu

    PRZED (x = 2 cm)
    Sprężyna k = 500 N/m
    Siła: 10 N
    Energia: 0,10 J
    PO (x = 10 cm)
    Sprężyna k = 500 N/m
    Siła: 50 N (5x wieksza)
    Energia: 2,50 J (25x wieksza!)

    Siła rośnie liniowo z odkształceniem (5x więcej). Ale energia rośnie z kwadratem - 25x więcej energii przy 5x większym odkształceniu. Dlatego sprężyna naciągnięta do granic wytrzymałości ma ogromną energię.

    Typowe stałe sprężystości

    Sprężyna k (N/m) F przy x=1 cm Zastosowanie
    Sprężynka długopisu 100 1 N Mechanizm kliknięcia
    Sprężyna materaca 1 000 10 N Podparcie ciała
    Trampolina 4 000 40 N Odbijanie
    Zawieszenie auta 25 000 250 N Amortyzacja drogowa
    Sprężyna kolejowa 500 000 5 000 N Zderzak wagonowy

    FAQ - Najczęściej zadawane pytania

    Kiedy prawo Hooke'a przestaje działać?
    Prawo Hooke'a obowiązuje tylko w zakresie sprężystym - dopóki sprężyna wraca do pierwotnego kształtu po zdjęciu obciążenia. Po przekroczeniu granicy sprężystości materiał odkształca się trwale. Typowo sprężyny stalowe zachowują liniowość do ok. 80% maksymalnego odkształcenia.
    Jak wyznaczyć stałą sprężystości doświadczalnie?
    Zawieś znany ciężar (np. 1 kg = 9,81 N) na sprężynie i zmierz wydłużenie x. Oblicz: k = F / x = 9,81 / x. Powtórz dla kilku mas i uśrednij. Alternatywnie: zmierz okres drgań T ze znaną masą m i oblicz k = 4pi2 * m / T2.
    Czy sprężyny połączone szeregowo i równolegle mają inną sztywność?
    Tak. Szeregowo (jedna za drugą): 1/k = 1/k1 + 1/k2 - układ jest bardziej miękki. Równolegle (obok siebie): k = k1 + k2 - układ jest sztywniejszy. Dwie identyczne sprężyny 500 N/m: szeregowo = 250 N/m, równolegle = 1 000 N/m.
    Dlaczego energia rośnie z kwadratem odkształcenia?
    Bo siła rośnie liniowo z x, a energia to praca = pole pod wykresem F(x). Pole trójkąta o podstawie x i wysokości F=kx wynosi 0,5 * k * x2. Podwojenie odkształcenia daje 4x więcej energii, potrojenie - 9x.
    Jaki jest związek między sprężyną a wahadłem?
    Oba wykonują drgania harmoniczne proste. Wahadło: T = 2pi*sqrt(L/g). Sprężyna: T = 2pi*sqrt(m/k). Struktura wzoru jest identyczna - w obu przypadkach okres zależy od pierwiastka stosunku "bezwładności" do "siły przywracającej".
    Czy ściśnięcie i rozciągnięcie dają tę samą siłę?
    W idealnej sprężynie Hooke'a - tak. Siła zależy od wartości bezwzględnej odkształcenia. W praktyce sprężyny ściskane i rozciągane mają nieco inne charakterystyki, zwłaszcza przy dużych odkształceniach.

    Powiązane narzędzia

    Kalkulator Okresu Wahadła

    Okres wahadła prostego T=2pi*sqrt(L/g) z porównaniem planet - Zobacz kalkulator

    Kalkulator Drgań Harmonicznych

    Położenie, prędkość i przyspieszenie w ruchu harmonicznym prostym - Zobacz kalkulator

    Kalkulator Energii Potencjalnej

    Energia potencjalna grawitacyjna Ep=mgh - Zobacz kalkulator

    Kalkulator Siły Newtona

    Druga zasada dynamiki F=ma, siła, masa i przyspieszenie - Zobacz kalkulator

    Kalkulator Pracy Mechanicznej

    Praca W=F*s*cos(alfa), moc P=W/t i sprawność - Zobacz kalkulator

    Kalkulator zweryfikowany przez zespół LiczGrupa.pl

    Treść, wzory i wyniki zostały sprawdzone pod kątem poprawności i aktualności przez nasz zespół specjalistów.

    Natalia Skrzek

    Sprawdziła: Natalia Skrzek