大学物理振动和波A班打印改ppt课件

上传人:壹****1 文档编号:567712144 上传时间:2024-07-22 格式:PPT 页数:68 大小:5.36MB
返回 下载 相关 举报
大学物理振动和波A班打印改ppt课件_第1页
第1页 / 共68页
大学物理振动和波A班打印改ppt课件_第2页
第2页 / 共68页
大学物理振动和波A班打印改ppt课件_第3页
第3页 / 共68页
大学物理振动和波A班打印改ppt课件_第4页
第4页 / 共68页
大学物理振动和波A班打印改ppt课件_第5页
第5页 / 共68页
点击查看更多>>
资源描述

《大学物理振动和波A班打印改ppt课件》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大学物理振动和波A班打印改ppt课件(68页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、一一. 机械振动:机械振动:物体在一定位置(平衡位置)附近作重复往返运动称为机械振动。物体在一定位置(平衡位置)附近作重复往返运动称为机械振动。物体受到回复力作用以及物体具有惯性。物体受到回复力作用以及物体具有惯性。第二节第二节 简谐振动简谐振动一、简谐振动的定义式一、简谐振动的定义式(或或:简谐振动的运动学方程简谐振动的运动学方程)二二.机械振动的原因:机械振动的原因:第一节第一节 振动的一般概念振动的一般概念振动振动1 1X(t)为质点离开平衡位置的位移;物体所受合外力为零的位置定为平衡位置。为质点离开平衡位置的位移;物体所受合外力为零的位置定为平衡位置。1. 振幅振幅A(米)米):表示质

2、点离开平衡位置的最大位移的绝对值。表示质点离开平衡位置的最大位移的绝对值。A. 振动周期振动周期T(秒)秒):完成一次全振动所需时间。完成一次全振动所需时间。二二.描述简谐振动的三个重要物理量描述简谐振动的三个重要物理量2. 振动的周期振动的周期 频率频率 圆频率圆频率2 2B. 频率频率 (赫兹)(赫兹) :单位时间内完成全振动的次数。单位时间内完成全振动的次数。C. 圆频率圆频率 (弧度(弧度/秒)。秒)。 A. 位相位相 :它是反映质点在它是反映质点在t时刻振动状态的物理量。(时刻振动状态的物理量。(相同的振动状态对应相位差为相同的振动状态对应相位差为 的整数倍。)的整数倍。) B. 初

3、位相初位相 : t0 时刻的位相。时刻的位相。三、简谐振动的速度和加速度三、简谐振动的速度和加速度3. 位相和初位相位相和初位相3 31. 速度速度 速度的位相比位移超前速度的位相比位移超前2. 加速度加速度4 4简谐振动的运动学特征简谐振动的运动学特征加速度的位相比位移超前或落后加速度的位相比位移超前或落后 ( (或与位移反相或与位移反相) )0x, v, a t5 5四、简谐振动的矢量图表示法(旋转矢量法)四、简谐振动的矢量图表示法(旋转矢量法)# 逆时针旋转为正角。逆时针旋转为正角。# 顺时针旋转为负角。顺时针旋转为负角。旋转矢量的端点在旋转矢量的端点在X轴上的投影点的坐标为轴上的投影点

4、的坐标为&1、2象限象限 v0 。 xOO6 6XOXOXO反相反相同相同相O t(s)X(m)0.04-0.0412例例1 1:一简谐振动曲线如图所示,:一简谐振动曲线如图所示,则以余弦函数表示的振动方程为什则以余弦函数表示的振动方程为什么样?么样?振动振动2比振动比振动1超前超前7 7例例2:一物体沿:一物体沿X轴作简谐振动,振幅为轴作简谐振动,振幅为0.12m,周期为周期为2s 。当当 t=0 时位移为时位移为0.06m,且向且向X轴正方向轴正方向运动。求:(运动。求:(1)初相,)初相,(2)在在 x=0.06m 处,且向处,且向X轴负方向运动时,物体的速度和加速度,以及从轴负方向运动

5、时,物体的速度和加速度,以及从这一位置回到平衡位置所需的时间。这一位置回到平衡位置所需的时间。解题思路:解题思路:作旋转矢量图作旋转矢量图8 81X(m)t(s)2o例例3: 求振动方程求振动方程解题思路:作旋转矢量图解题思路:作旋转矢量图9 9例例4.一一质质点点在在x轴轴上上作作简简谐谐振振动动,振振辐辐A=4 cm,周周期期T= 2 s,其其平平衡衡位位置置取取作作坐坐标标原原点点若若t = 0时时刻质点第一次通过刻质点第一次通过x = -2 cm处,且向处,且向x轴负方向运动,则质点第二次通过轴负方向运动,则质点第二次通过x = -2 cm处的时刻为处的时刻为 (A) 1 s (B)

6、(2/3) s (C) (4/3) s (D) 2 s 1010第三节第三节 无阻尼自由振动、谐振子无阻尼自由振动、谐振子一、弹簧振子:一、弹簧振子:f= -f= - k kx xma=ma=故弹簧振子的无阻尼自由振动是简谐振动。故弹簧振子的无阻尼自由振动是简谐振动。 f=-kxf=-kx为谐振动的动力学特征为谐振动的动力学特征仍做简谐振动仍做简谐振动;圆频率仍为圆频率仍为11 11结论结论:单摆的小角度摆动振动是简谐振动。:单摆的小角度摆动振动是简谐振动。角频率角频率, ,振动的周期分别为:振动的周期分别为:当当 时时1.1.单摆单摆二、微振动的简谐近似二、微振动的简谐近似摆球对摆球对C C

7、点的力矩点的力矩1212复摆复摆:绕不过质心的水平固定轴转动的刚体:绕不过质心的水平固定轴转动的刚体结论结论:复摆的小角度摆动振动是简谐振动。:复摆的小角度摆动振动是简谐振动。当当 时时1313三三. 已知简谐振动的初始条件已知简谐振动的初始条件(x0 、v0),求求A和和 (最好(最好求出求出A A后,再作旋转矢量图,由后,再作旋转矢量图,由x x0 0 、v v0 0画出旋转矢量的位置而求出初位相)画出旋转矢量的位置而求出初位相)第四节、简谐振动的能量第四节、简谐振动的能量动能动能:1414势能势能: :简谐振动能量简谐振动能量:EpotEEkE=(1/2)kAE=(1/2)kA2 2xt

8、o1515讨论讨论 1 1:由初始条件确定常数:由初始条件确定常数A A2 2、 若弹簧振子竖直悬挂或在光滑斜面上振动,其若弹簧振子竖直悬挂或在光滑斜面上振动,其振动频率仍保持不变;只要选择合适的重力势能振动频率仍保持不变;只要选择合适的重力势能零点,其各能量表达式也保持不变,此时势能应理解为重力势能与弹性势能的和。零点,其各能量表达式也保持不变,此时势能应理解为重力势能与弹性势能的和。第五节第五节 同方向的简谐振动的合成同方向的简谐振动的合成一、一、 同方向、同频率的简谐振动的合成同方向、同频率的简谐振动的合成1616结论结论: :同方向、同频率的简谐振动合成后仍然是同频率的简谐振动。同方向

9、、同频率的简谐振动合成后仍然是同频率的简谐振动。X 旋转矢量法旋转矢量法方法方法17 17重要结论:重要结论:振动减弱振动减弱X振动加强振动加强X 若两旋转矢量重合若两旋转矢量重合,则则: = 1= 2 若两旋转矢量反向若两旋转矢量反向,则则 与与振幅大的分振动的初相相同振幅大的分振动的初相相同1818 二、二、 同方向、不同频率的简谐振动的合成同方向、不同频率的简谐振动的合成利用三角函数关系式:利用三角函数关系式:合成振动表达式合成振动表达式:xx xt tx x2 2t tx x1 1t t 两个同方向简谐振动在合成时,由于频率的两个同方向简谐振动在合成时,由于频率的微小差别而造成的合振动

10、时而加强,时而减弱的微小差别而造成的合振动时而加强,时而减弱的现象叫拍。现象叫拍。1919X 单位时间内振动加强或减弱的次数叫单位时间内振动加强或减弱的次数叫拍频拍频拍现象应用拍现象应用: :给钢琴调音给钢琴调音; ;结合多普勒效应测车速结合多普勒效应测车速2020例例1:两个谐振动分别为:两个谐振动分别为 , 、当、当 时,合振幅最大;当时,合振幅最大;当 时,合振幅最小,且时,合振幅最小,且写出它们的合振动方程。写出它们的合振动方程。思考题思考题1 1: : 一质点作简谐振动一质点作简谐振动, ,其运动速度与时间的曲线如图所示。若质点的振动规律用余弦函数其运动速度与时间的曲线如图所示。若质

11、点的振动规律用余弦函数描述,求其初位相。描述,求其初位相。o oV(m/s)V(m/s)t(s)vm2121x(cm)x(cm)思考题思考题2 2: : 图中(图中(1 1)和()和(2 2)表示两个同方向,同频率的简谐振动的振动曲线。则()表示两个同方向,同频率的简谐振动的振动曲线。则(1 1)和()和(2 2)合)合成振动的振幅为成振动的振幅为,初位相为,初位相为 ,周期为,周期为;试在图中画出合成振动的振动曲线。;试在图中画出合成振动的振动曲线。t(s)-0.5-0.5-1-12 21 10 0(1)(1)(2)(2)5 52222 波波 动动 学学 基基 础础2 2、机械波产生的条件:

12、弹性介质和波源。机械波产生的条件:弹性介质和波源。第一节第一节 机械波的形成和传播机械波的形成和传播一、机械波的产生一、机械波的产生1 1、机械波:振动状态在弹性面媒质中的传播过程。、机械波:振动状态在弹性面媒质中的传播过程。&波动(或行波波动(或行波) )是振动状态的传播,是能量的传播,而不是质点的传播。是振动状态的传播,是能量的传播,而不是质点的传播。&后面质点的振动规律与前面质点的振动规律相同,只是位相上有一个落后。后面质点的振动规律与前面质点的振动规律相同,只是位相上有一个落后。2323二、二、纵波和横波:纵波和横波:横波:横波:振动方向与传播方向垂直振动方向与传播方向垂直, ,如电磁

13、波如电磁波纵波纵波: :振动方向与传播方向相同,如声波振动方向与传播方向相同,如声波三、三、波线、波面、波前波线、波面、波前波(射)线:波(射)线:表示波的传播方向的射线称表示波的传播方向的射线称之为波(射)线之为波(射)线。波面(或相面)波面(或相面): :某时刻介质内振动相位相同的点组成的面称为波面。某时刻介质内振动相位相同的点组成的面称为波面。波前波前( (波振面):波振面):某时刻处在最前面的波面。某时刻处在最前面的波面。2424波面波面波线波线在各向同性均匀介质中,波线与波面垂直在各向同性均匀介质中,波线与波面垂直&球面波球面波波振面波振面&平面波平面波四.四.描述波动的几个物理量描

14、述波动的几个物理量( (波长、波的传播速度、波的周期和频率波长、波的传播速度、波的周期和频率) )波线波线波面波面波振面波振面252512345601 1、波长、波长 :同一波线上振动状态完全相同的两个相邻点之间的距离(对应的位相差为同一波线上振动状态完全相同的两个相邻点之间的距离(对应的位相差为 )2 2、波的周期、波的周期T T:波前进一个波长的距离所需要的时间(等于振动的周期,由波源决定)波前进一个波长的距离所需要的时间(等于振动的周期,由波源决定)3 3、波速、波速 :在波动过程中,某一振动状态在单位时间内传播的距离称为波速在波动过程中,某一振动状态在单位时间内传播的距离称为波速 ,也

15、称之相速。,也称之相速。2626&机械波的传播速度完全取决于介质机械波的传播速度完全取决于介质。(决于介质的弹性性质和惯性性质。即介质的弹性模量和介质。(决于介质的弹性性质和惯性性质。即介质的弹性模量和介质的密度。)的密度。)第二节第二节 平平 面面 简简 谐谐 波波 的的 波波 动动 方方 程程一、平面简谐波的波动方程的推导一、平面简谐波的波动方程的推导1、右行波的波动方程、右行波的波动方程(1)已知)已知O点振动表达式:点振动表达式:(O点不一定是波源)点不一定是波源)2727&将将 t t 理解为已知点振动了的时间,求出任一点实际振动的时间,以此代替已知点振动方程中理解为已知点振动了的时

16、间,求出任一点实际振动的时间,以此代替已知点振动方程中的的 t t,就可得到任一点的振动方程,即为波动方程。就可得到任一点的振动方程,即为波动方程。&照抄已知点的振动方程,再将任一点振动超前于或落后于已知点振动的位相补上,就得照抄已知点的振动方程,再将任一点振动超前于或落后于已知点振动的位相补上,就得任一点的振动方程,即为波动方程。(超前就任一点的振动方程,即为波动方程。(超前就“ ” ,落后就,落后就 “ ” 。)。)或或2828(2)如图,已知)如图,已知 P 点的振动方程:点的振动方程:2929如图,已知如图,已知 P P 点的振动方程:点的振动方程:2、左行波的波动方程:、左行波的波动

17、方程:3030平面简谐波波动方程的一般形式平面简谐波波动方程的一般形式或或x前为前为“+”号,表明波向号,表明波向x轴负向传,轴负向传, x前为前为“-”号,表明波向号,表明波向x轴正向传。轴正向传。3131思考题思考题: 一平面简谐波在媒质中以速度一平面简谐波在媒质中以速度u=20m/s自左向右传播。已知波线上某点自左向右传播。已知波线上某点A的振动的振动表式表式 ,D点在点在A点右方点右方9米处。米处。 若取若取x轴轴方向向左,并以方向向左,并以A为坐标原点,试写出波动方程并写出为坐标原点,试写出波动方程并写出D 点的振动方程。点的振动方程。结论:结论:对于给定的波动,其波动方程与坐标原点

18、及坐标轴方向的选取有关;但对于给定点的振动对于给定的波动,其波动方程与坐标原点及坐标轴方向的选取有关;但对于给定点的振动方程,却与坐标原点及坐标轴方向的选取无关方程,却与坐标原点及坐标轴方向的选取无关思考:思考:若以若以D为坐标原点,再写以上方程。为坐标原点,再写以上方程。32321、t 一定时的波形图一定时的波形图 t时刻时刻 t+ 时刻时刻二、波动方程的物理意义二、波动方程的物理意义讨论各质点在给定时刻的振动方向讨论各质点在给定时刻的振动方向波线上两质点之间的位相差波线上两质点之间的位相差x1x233332、x一定时的振动曲线一定时的振动曲线t讨论质点在某一时刻的振动方向讨论质点在某一时刻

19、的振动方向3 3、质点的振动速度、质点的振动速度三三.平面波波动方程的微分形式平面波波动方程的微分形式3434例例1:沿:沿X轴正方向传播的平面简谐波、在轴正方向传播的平面简谐波、在 t=0 时刻的波形如图,问:(时刻的波形如图,问:(1)原点)原点O的初相及的初相及P点的初点的初相各为多大?(相各为多大?(2)已知)已知A及及 ,写出波动方程。,写出波动方程。0p解题思路:解题思路: 2、若上图为、若上图为t=2s时刻的波形图,时刻的波形图,重新讨论上面各问题。重新讨论上面各问题。思考思考:1、从矢量图上直接求、从矢量图上直接求O、P两点之间的位相差。两点之间的位相差。3535例例2:一平面

20、简谐波某时刻的波形图如下,则:一平面简谐波某时刻的波形图如下,则OP之间的距离为多少厘米。之间的距离为多少厘米。0p220cm解题思路:解题思路:3636解题思路解题思路:思考题思考题 一圆频率为一圆频率为 的简谐振动沿的简谐振动沿x x轴的正方向传播轴的正方向传播,t=0,t=0时刻的波形如图所示时刻的波形如图所示, ,则画出则画出t=0t=0时刻时刻, x, x轴轴上各点的振动速度上各点的振动速度v v和和x x坐标的关系图坐标的关系图. .01 12 2t=0t=0A A 结论结论: :在在t t时刻时刻,V,V与与X X关系曲线与关系曲线与t+T/4t+T/4时刻的波形图相似时刻的波形

21、图相似 ( (思考思考) )3737设有一行波:设有一行波: 质元的速度质元的速度: : 质量为质量为 的媒质元其动能为:的媒质元其动能为:第三节第三节 波波 的的 能能 量量一、一、媒质中单位体积中的能量(波的能量密度)媒质中单位体积中的能量(波的能量密度)动能密度动能密度: : 1. 1. 动能密度动能密度 2. 2. 势能密度势能密度 3838杨氏弹性模量杨氏弹性模量E E S为棒之横截面积为棒之横截面积 张应力张应力 张应变张应变倔强系数倔强系数弹性势能:弹性势能:OxdxSXXyy+dyO弹性势能密度:弹性势能密度:3939 弹性势能密度是与媒质元的相对形变量的平方成正比,也就是与波

22、形图上的斜率平方成正弹性势能密度是与媒质元的相对形变量的平方成正比,也就是与波形图上的斜率平方成正比。比。其势能密度为:其势能密度为: 任意时刻,体元中动能与势能相等,即动能与势能同时达到最大或最小。任意时刻,体元中动能与势能相等,即动能与势能同时达到最大或最小。其能量密度为:其能量密度为:平均能量密度为:平均能量密度为:4040能量极大能量极大能量极大能量极大 能量极小能量极小 能量极小能量极小二、波的二、波的能流和能流密度能流和能流密度能流能流 电流电流 能量能量 电量电量 能流密度能流密度 电流电流 密度密度 能流能流 单位时间内通过某一截面的能量称为波通过该截面的能流。单位时间内通过某

23、一截面的能量称为波通过该截面的能流。4141#S S也可以不和波速垂直,此时式中的也可以不和波速垂直,此时式中的S S应改应改 为为S S垂直垂直。#上式也适用于球面波上式也适用于球面波#平均能流平均能流2、能流密度或波的强度、能流密度或波的强度 I 通过垂直于波速方向的单位面积的平均能流通过垂直于波速方向的单位面积的平均能流波强与振幅的平方成正比波强与振幅的平方成正比4242解题思路:解题思路:例:如图,某一点波源发射功率为例:如图,某一点波源发射功率为4040瓦,求该球面波上通过的平均能流及能流密度。(介质无吸收)瓦,求该球面波上通过的平均能流及能流密度。(介质无吸收)r r波源波源(1

24、1)在均匀不吸收能量的媒质中传播的平面波在行进方向上振幅不变。)在均匀不吸收能量的媒质中传播的平面波在行进方向上振幅不变。 平面波和球面波的振幅平面波和球面波的振幅证明:因为证明:因为 所以在单位时间内通过所以在单位时间内通过 和和面的能量应该相等面的能量应该相等4343设距波源单位距离处质点的振幅为设距波源单位距离处质点的振幅为A A,则可以证明,则可以证明: :距波源距波源 r r处质点的振幅为处质点的振幅为 ( (思考思考) )(2 2)球面波振幅与它)球面波振幅与它离波源的距离成反比离波源的距离成反比第四节第四节 惠更斯原理惠更斯原理 波的叠加和干涉波的叠加和干涉一、一、惠更斯原理:惠

25、更斯原理:波阵面上的每一点,都是发射子波的新波源,其后任意时刻,这些子波的包络面就波阵面上的每一点,都是发射子波的新波源,其后任意时刻,这些子波的包络面就是新的波阵面。是新的波阵面。(1690(1690年年) )二、用惠更斯原理解释波的传播行为二、用惠更斯原理解释波的传播行为4444S S2 2S S1 14545二、二、波的叠加原理(独立性原理):波的叠加原理(独立性原理):若有几列波同时在介质中传播,则它们各自将以原有的振幅、频率和波长独立传播;在几列波相遇若有几列波同时在介质中传播,则它们各自将以原有的振幅、频率和波长独立传播;在几列波相遇处,质元的位移等于各列波单独传播时在该处引起的位

26、移的矢量和。处,质元的位移等于各列波单独传播时在该处引起的位移的矢量和。4646传播到传播到 P P 点引起的振动为:点引起的振动为: 三、三、波的干涉波的干涉47471 1、相干条件:、相干条件:两波源应满两波源应满足:振动方向相同,频率相足:振动方向相同,频率相同,位相差恒定。同,位相差恒定。48482 2、极值条件、极值条件&当两相干波源为同相波源(即当两相干波源为同相波源(即 ) )时时相长干涉相长干涉相消干涉相消干涉称称 为波程差为波程差&若若S1S2r1r24949第五节第五节 驻驻 波波一、一、 驻波的产生:驻波的产生:振幅相同振幅相同的两列的两列相干波相干波,在同一直线上沿,在

27、同一直线上沿相反相反方向传播,叠加方向传播,叠加后所形成的波叫驻波。后所形成的波叫驻波。(驻波是(驻波是一种特殊的干涉现象)一种特殊的干涉现象)横驻波演示横驻波演示所谓波腹位置就是干涉极大值的位置;所谓波腹位置就是干涉极大值的位置;所谓波节位置就是干涉极小值的位置。所谓波节位置就是干涉极小值的位置。波腹波腹波节波节5050利用三角函数关系:利用三角函数关系:求出驻波的表达式:求出驻波的表达式:二、二、 驻驻 波方波方 程程正向正向:负向负向:5151振振 幅幅 项项讨论讨论讨论讨论1. 振幅振幅2.2.波腹和波节的位置波腹和波节的位置5252求出的求出的 x x 即为波腹的位置。即为波腹的位置

28、。(2 2)波节:)波节:求出的求出的 x x 即为波节的位置。即为波节的位置。(1 1)波腹:)波腹:令令令令v方法一(若已知驻波方程)方法一(若已知驻波方程)5353结论:结论: 半个波长半个波长。相邻两个波腹之间的距离为相邻两个波腹之间的距离为 v方法二方法二( (求出求出X X处质点两分振动的位相差)处质点两分振动的位相差) (1)波腹位置(为干涉极大值位置)波腹位置(为干涉极大值位置)求出的求出的X X即为波腹处即为波腹处. .5454(2 2)波节位置)波节位置( (为干涉为干涉极小值位置)极小值位置)求出的求出的X X即为波节处即为波节处. .相邻两个波节之间的距离也为相邻两个波

29、节之间的距离也为半个波长半个波长. yxo应用应用: :可用测量波腹或波节间的距离,来确定波长可用测量波腹或波节间的距离,来确定波长5555结论:结论:相邻两个波节之间的各点是同位相的;一个波节相邻两个波节之间的各点是同位相的;一个波节两侧的点是反相的。两侧的点是反相的。驻波位相驻波位相动画动画3. 3. 位位 相相xA(X)oyxoA BC思考题:右上图,某时刻若已知思考题:右上图,某时刻若已知A点的位相为点的位相为 /4,则求该则求该时刻时刻B点和点和C点的位相。点的位相。5656例:如图,若例:如图,若o、 处分别有两个相干波源,处分别有两个相干波源,其振动方程分别为:其振动方程分别为:

30、yox求波腹和波节的位置。求波腹和波节的位置。解题思路:解题思路:在在范围内形成驻波。范围内形成驻波。驻波驻波右行波右行波左行波左行波对其中的任一点对其中的任一点 x x5757驻波的能量驻波的能量在在相邻的波腹和波节间相邻的波腹和波节间不断地进行动能与势能的相互转换,而不向外传播。不断地进行动能与势能的相互转换,而不向外传播。三三. 驻驻 波波 的的 能量能量ABC波波节节波波腹腹位移最大时位移最大时平衡位置时平衡位置时动能主要集中在波腹动能主要集中在波腹附近附近。势能主要集中在波节势能主要集中在波节附近附近。5858&当波从波疏媒质垂直入射到波密媒质界面上反射当波从波疏媒质垂直入射到波密媒

31、质界面上反射时,在反射点,形成波节(固定端)时,在反射点,形成波节(固定端)。即反射波在分即反射波在分界处较入射波产生了界处较入射波产生了 的相位跃变的相位跃变(即有半波损失即有半波损失)。)。&当波从波密媒质垂直入射到波疏媒质界面上反射时,当波从波密媒质垂直入射到波疏媒质界面上反射时,在反射点,形成波腹(自由端)。即无半波损失)在反射点,形成波腹(自由端)。即无半波损失)。四四. . 半半 波波 损损 失失界面界面波密波密媒媒质质波疏波疏媒媒质质界面界面波密媒质波密媒质波疏媒质波疏媒质5959解题思路:解题思路:xoL疏疏密密例:如图,已知原点例:如图,已知原点O处质点的振动方程为处质点的振

32、动方程为求反射波方程求反射波方程 (设反射波无能量损失)。设反射波无能量损失)。x6060& 能形成驻波的两列相干波,其振幅相同,传播方向相反,若已知其中一列波的波动方程为能形成驻波的两列相干波,其振幅相同,传播方向相反,若已知其中一列波的波动方程为则另一列波的波动方程必可设为则另一列波的波动方程必可设为若若XL处是波节处是波节若若XL处是波腹处是波腹6161例:在弹性媒质中有一沿例:在弹性媒质中有一沿X轴正向传播的平面波,其波动方程为:轴正向传播的平面波,其波动方程为: 若在若在X5.00m处有一媒质分解面,且在分解面处位相突变处有一媒质分解面,且在分解面处位相突变 ,设反射波的强度不变,试

33、写出反,设反射波的强度不变,试写出反射波的波动方程。射波的波动方程。6262例例. . 图图中中画画出出一一向向右右传传播播的的简简谐谐波波在在t t时时刻刻的的波波形形图图,BCBC为为波波密密介介质质的的反反射射面面,波波由由P P点点反反射射,则则反射波在反射波在t t时刻的波形图为时刻的波形图为 6363五五 振动的简正模式振动的简正模式. . 两端固定的弦线形成驻波时,弦长和波长应满足两端固定的弦线形成驻波时,弦长和波长应满足 决定的各种振动方式称为弦线振动的简正模式决定的各种振动方式称为弦线振动的简正模式. .由此频率由此频率本征频率;本征频率;基频基频;谐频;谐频64642. 2

34、. 一端固定一端自由的弦振动的简正模式一端固定一端自由的弦振动的简正模式6565第六节第六节 多多 普普 勒勒 效效 应应波源或观察者相对于介质运动时,观察者所接收到的频率波源或观察者相对于介质运动时,观察者所接收到的频率 与波源的振动频率与波源的振动频率 不同的现象不同的现象, ,称为称为多普勒效应多普勒效应. .: :波源波源( (相对于介质)速度;相对于介质)速度;:观察者:观察者( (相对于介质)速度相对于介质)速度#以波源指向观察者的方向为正方向以波源指向观察者的方向为正方向SO1、波源不动,即、波源不动,即66662 2、观察者不动,即、观察者不动,即3 3、总结式:、总结式:应用:测车速;测血流量等。应用:测车速;测血流量等。冲击波或激波:当冲击波或激波:当6767当当6868

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 医学/心理学 > 基础医学

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号