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第2篇-振动与波-机械波
波密介质 较大 波疏介质 较小 波疏介质 波密介质 第*页 当波从波疏介质垂直入射到波密介质,被反射到波疏介质时形成波节. 入射波与反射波在此处的相位时时相反, 即反射波在分界处产生 的相位跃变,相当于出现了半个波长的波程差,称半波损失. 相位跃变(半波损失) 第*页 当波从波密介质垂直入射到波疏介质, 被反射到波密介质时形成波腹. 入射波与反射波在此处的相位时时相同,即反射波在分界处不产生相位跃变. 波密介质 波疏介质 第*页 第*页 驻波的能量 A B C 波节 波腹 位移最大时 平衡位置时 第*页 驻波的能量在相邻的波腹和波节间往复变化,在相邻的波节间发生动能和势能间的转换,动能主要集中在波腹,势能主要集中在波节,但无能量的定向传播. 驻波的能量 第*页 振动的简正模式 两端固定的弦线形成驻波时,波长 和弦线长 应满足 第*页 两端固定的弦振动的简正模式 第*页 一端固定一端自由的弦振动的简正模式 第*页 例 如图, 一列沿x轴正向传播的简谐波方程为 (m) (1) 在1,2两种介质分界面上点A与坐标原点O相距L=2.25 m.已知介质2的波阻大于介质1的波阻, 反射波与入射波的振幅相等, 求: (1)反射波方程; (2)驻波方程; (3)在OA之间波节和波腹的位置坐标. y L O A x 1 2 第*页 解 (1)设反射波方程为 (2) 由式(1)得A点的反射振动方程 (3) y L O A x 1 2 第*页 由式(2)得A点的反射振动方程 (4) 由式(3)和式(4)得: 舍去 所以反射波方程为: (m) 第*页 (2) (3) 令 令 得波节坐标 ≤ 得波腹坐标 ≤ 第*页 点 D 的相位落后于点 A A B C D 5 m 9 m 8 m (m) 第*页 (4)分别求出 BC ,CD 两点间的相位差 A B C D 5 m 9 m 8 m 第*页 波动能量的传播 波的传播是能量的传播,传播过程中,介质中的质点运动,具有动能 ,介质形变具有势能 . p W k W 1 波的能量 第*页 以棒中传播的纵波为例分析波动能量的传播. 振动动能 x O x O 第*页 弹性势能 x O x O 第*页 x O x O 第*页 体积元的总机械能 x O x O 第*页 讨 论 体积元在平衡位置时,动能、势能和总机械能均最大. 体积元的位移最大时,三者均为零. (1)在波动传播的介质中,任一体积元的动能、势能、总机械能均随 作周期性变化,且变化是同相位的. 第*页 (2) 任一体积元都在不断地接收和放出能量,即不断地传播能量. 任一体积元的机械能不守恒. 波动是能量传递的一种方式 . x O x O 第*页 能量密度:单位体积介质中的波动能量 平均能量密度:能量密度在一个周期内的平均值 x O x O 第*页 球 面 波 平 面 波 介质中波动传播到的各点都可以看作是发射子波的波源,而在其后的任意时刻,这些子波的包络就是新的波前. 惠更斯原理 O 第*页 波 的 衍 射 水波的衍射 波在传播过程中遇到障碍物,能绕过障碍物的边缘,在障碍物的阴影区内继续传播. 波的衍射 第*页 波的干涉 1 波的叠加原理 波传播的独立性:两列波在某区域相遇后再分开,传播情况与未相遇时相同,互不干扰. 波的叠加性:在相遇区,任一质点的振动为二波单独在该点引起的振动的合成. 第*页 频率相同、振动方向平行、相位相同或相位差恒定的两列波相遇时,使某些地方振动始终加强,而使另一些地方振动始终减弱的现象,称为波的干涉现象. 2 波的干涉 第*页 波频率相同,振动方向相同,位相差恒定 例 水波干涉 光波干涉 某些点振动始终加强,另一些点振动始终减弱或完全抵消. (2)干涉现象 满足干涉条件的波称相干波. (1)干涉条件 第*页 波源振动 点P 的两个分振动 (3)干涉现象的定量讨论 * 第*页 定值 * 第*页 合振幅最大 当 合振幅最小 当 位相差 决定了合振幅的大小. 干涉的位相差条件 讨 论 第*页 位相差 加强 减弱 称为波程差(波走过的路程之差) 则 如果 即相干波源S1、S2同位相 第*页 将合振幅加强、减弱的条件转化为干涉的波程差条件,则有 当 时(半波长偶数倍) 合振幅最大 当 时(半波长奇数倍) 合振
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