Kalkulator Okresu Wahadła - Wzór T=2π√(L/g), Ziemia, Księżyc

    Okres wahadła prostego T=2π√(L/g) - podaj długość nici i przyspieszenie grawitacyjne, a kalkulator obliczy okres, częstotliwość i liczbę wahnięć na minutę. Porównanie z wahadłem na Księżycu i Jowiszu.

    Parametry

    Wprowadź dane do obliczeń

    Długość nici/pręta wahadła.

    Metry lub centymetry.

    Domyślnie 9,81 m/s2 (Ziemia). Zmień dla innej planety.

    Postęp wypełniania0 / 2 pól

    💡 Wypełnij wszystkie wymagane pola, aby odblokować przycisk obliczania

    Wahadło metrowe waha się dokładnie co 2 sekundy - i to nie przypadek

    Wahadło o długości 1 metra na Ziemi ma okres 2,006 s. To tak blisko 2 sekund, że XVIII-wieczni naukowcy poważnie rozważali zdefiniowanie metra jako długość wahadła sekundowego. Ostatecznie wybrano inną definicję, ale zbieżność pozostała. Kalkulator oblicza okres T, częstotliwość f i liczbę wahnięć na minutę dla dowolnej długości wahadła i przyspieszenia grawitacyjnego.

    Jak obliczyć okres wahadła - krok po kroku

    1. Długość wahadła (L) - w metrach lub centymetrach. Mierz od punktu zawieszenia do środka masy ciężarka. Typowe: zegar wahadłowy 0,25-1 m, wahadło Foucaulta 10-67 m.
    2. Przyspieszenie grawitacyjne (g) - domyślnie 9,81 m/s2 (Ziemia). Zmień na 1,62 dla Księżyca lub 24,79 dla Jowisza.
    3. Odczytaj wyniki - okres T w sekundach, częstotliwość f w hercach, liczba wahnięć na minutę i porównanie z innymi planetami.

    Wzór i zależności

    Wielkość Wzór Jednostka Opis
    Okres T = 2pi * sqrt(L/g) s Czas jednego pełnego wahnięcia (tam i z powrotem)
    Częstotliwość f = 1 / T Hz Ile wahnięć na sekundę
    Wahnięcia/min n = 60 / T 1/min Ile pełnych cykli w ciągu minuty
    Długość z okresu L = g * (T / 2pi)^2 m Odwrotna zależność - znajdź L znając T

    Okres zależy TYLKO od długości wahadła i przyspieszenia grawitacyjnego. Masa ciężarka nie ma znaczenia - 1 kg i 100 kg na tej samej nici wahają się tak samo. To odkrycie Galileusza z ok. 1602 roku.

    Szybki start - 6 scenariuszy

    Zegar wahadłowy (L = 0,248 m): Okres 1,000 s, częstotliwość 1,000 Hz, 60 wahnięć/min. Klasyczny zegar - jedno wahnięcie na sekundę.
    Wahadło metrowe (L = 1 m): Okres 2,006 s, częstotliwość 0,499 Hz, 29,9 wahnięć/min. Prawie dokładnie 2 sekundy.
    Wahadło Foucaulta (L = 67 m, Panteon Paryski): Okres 16,43 s, częstotliwość 0,061 Hz, 3,65 wahnięć/min. Jedno wahnięcie trwa ponad 16 sekund.
    Wahadło krótkie (L = 10 cm): Okres 0,635 s, częstotliwość 1,576 Hz, 94,5 wahnięć/min. Szybkie wahania.
    Wahadło metrowe na Księżycu (L = 1 m, g = 1,62): Okres 4,934 s, częstotliwość 0,203 Hz, 12,2 wahnięć/min. Prawie 2,5x wolniej niż na Ziemi.
    Wahadło metrowe na Jowiszu (L = 1 m, g = 24,79): Okres 1,264 s, częstotliwość 0,791 Hz, 47,5 wahnięć/min. Prawie 1,6x szybciej niż na Ziemi.

    Okres wahadła na różnych ciałach niebieskich

    Ciało niebieskie g (m/s2) T dla L=1 m Stosunek do Ziemi
    Księżyc 1,62 4,934 s 2,46x wolniej
    Mars 3,72 3,260 s 1,63x wolniej
    Ziemia 9,81 2,006 s 1,00x (baza)
    Jowisz 24,79 1,264 s 1,59x szybciej
    Słońce (powierzchnia) 274 0,380 s 5,28x szybciej

    FAQ - Najczęściej zadawane pytania

    Czy masa ciężarka wpływa na okres wahadła?
    Nie. W wahadle prostym okres zależy TYLKO od długości nici i przyspieszenia grawitacyjnego. Masa ciężarka nie ma znaczenia - to wynika z faktu, że siła grawitacji i bezwładność rosną proporcjonalnie do masy (obie zależą od m).
    Czy kąt wychylenia ma znaczenie?
    Wzór T=2pi*sqrt(L/g) jest dokładny dla małych kątów (do ok. 15 stopni). Przy większych kątach okres rośnie - np. przy 90 stopniach jest ok. 18% dłuższy niż wynika ze wzoru. Kalkulator podaje wynik dla małych wychyleń.
    Jak obliczyć długość wahadła z zadanego okresu?
    Przekształć wzór: L = g * (T / 2pi)^2. Dla okresu 1 sekundy na Ziemi: L = 9,81 * (1 / 6,283)^2 = 0,248 m, czyli ok. 25 cm.
    Dlaczego zegary wahadłowe mają wahadło ok. 25 cm lub 1 m?
    Bo to daje okresy 1 s i 2 s - wygodne do mechanizmu zegarowego. Wahadło 25 cm (T=1 s) tyka raz na sekundę. Wahadło 1 m (T=2 s) to klasyczny zegar stojący - jedno wahnięcie co 2 sekundy, mechanizm przesuwa wskazówkę co pół-wahnięcie.
    Czym się różni wahadło proste od fizycznego?
    Wahadło proste to model idealny - punkt materialny na nieważkiej, nierozciągliwej nici. Wahadło fizyczne ma realny rozkład masy (np. pręt). Jego okres zależy od momentu bezwładności i odległości środka masy od osi obrotu. Dla pręta jednorodnego T jest ok. 18% krótszy niż dla wahadła prostego o tej samej długości.
    Jak wyznaczyć przyspieszenie grawitacyjne za pomocą wahadła?
    Zmierz długość L i okres T (najlepiej 10+ wahnięć i podziel czas przez liczbę). Potem: g = 4pi^2 * L / T^2. To klasyczne doświadczenie fizyczne - przy dobrej precyzji pomiaru daje g z dokładnością do 0,1%.

    Powiązane narzędzia

    Kalkulator Sprężyny Hooke'a

    Siła sprężystości F=kx, energia potencjalna sprężyny i okres drgań masy na sprężynie - Zobacz kalkulator

    Kalkulator Drgań Harmonicznych

    Położenie, prędkość i przyspieszenie w ruchu harmonicznym prostym x=A*sin(wt+phi) - Zobacz kalkulator

    Kalkulator Pędu

    Pęd ciała p=mv, popęd siły i zderzenia sprężyste - Zobacz kalkulator

    Kalkulator Energii Kinetycznej

    Energia kinetyczna Ek=0,5mv2, prędkość z energii i porównanie obiektów - Zobacz kalkulator

    Kalkulator Momentu Siły

    Moment siły M=F*r z tabelą typowych momentów - 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