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第3章振动波动和声详细答案
思考题
3-1 如何判断简谐振动?
3-2 两个同方向同频率的简谐振动相遇后各点要始终保持不振动,应具备什么条件?
3-3 旋转矢量法如何来计算振动方程的初相?
3-4 简谐振动的速度和加速度都有负号,是否意味着速度和加速度一定是负值,二者的方向相同吗?
3-5 振动的能量由什么决定?
3-6 什么是阻尼振动?阻尼振动与简谐振动有什么不同?受迫振动和阻尼振动一样吗?
3-7 什么是共振?
3-8 产生机械波要具备什么条件,波在不同介质中传播波长,周期,波速哪些量不变化哪些量会变化?
3-9 波动方程和振动方程有什么区别?
3-10 简谐振动和简谐波的能量有什么特点?
3-11 什么是波的干涉?两列波相遇后一定会发生干涉现象吗?
3-12 什么是驻波?驻波和简谐波有什么区别?
3-13 什么是闻阈和痛阈?人耳对声音的反应主要决定是什么?
3-14 听觉域的范围是什么?闻阈最敏感的频率是多少?
3-15 声强级大的响度级一定高吗?声强级相同的响度级也一定相同吗?
3-16 什么是多普勒效应?
3-17 超声波和次声波哪种波传的远?哪种波容易阻挡?
参考答案
3-1 满足下列方程之一,就可以认为是简谐振动:
①;②;③;
3-2 当相位差为的奇数倍时,合振动的振幅最小,等于二者的分振动振幅之差,所以要具备两个条件,分振动的相位差为的奇数倍,分振动的振幅相等,在相遇的区域满足这两个条件的合振动振幅为零,即质点始终保持不振动.
3-3 位移S轴的正方向与旋转矢量的初始位置的夹角称为初相,沿逆时针方向的夹角取正,沿顺时针方向的夹角取负.一般在2内,小于取正,大于取负.例如,初相位,一般取.
3-4 因为简谐振动的速度和加速度表达式为
v=
所以速度和加速度不一定是负值随相位值的不同可正可负,二者的方向也不是一定相同,有时会一样有时会相反,在一、三象限方向一致,二、四象限方向相反,为正时方向和位移轴的正方向一致,为负时和位移轴正方向相反,显然,速度超前位移滞后加速度.
3-5 振动的能量守恒,能量由组成系统的弹簧的倔强系数和振幅的大小来决定.
3-6 因各种因素导致振动过程中,振动的能量和振幅都减少的现象称为阻尼振动.
简谐振动是理想的周期振动,在整个振动过程中周期,振幅和能量都保持不变,阻尼振动严格意义上说不是周期函数,在振动过程中,振幅和能量在减少,如果以连续两次经过振动位移最小值的时间作为周期,则阻尼振动的周期比固有周期长,阻尼振动根据阻尼系数与固有频率大小的关系可以分为欠阻尼,过阻尼和临界阻尼.只有欠阻尼的振动具有周期性和重复性,过阻尼和临界阻尼已经不具备周期性和重复性,过阻尼是缓慢地回到平衡位置就停止振动,临界阻尼则以较快的速度回到平衡位置停止振动.
受迫振动和阻尼振动不同,阻尼振动只受弹性力和阻尼力,随时间振幅和能量越来越小,而受迫振动在驱动力、阻尼力和弹性力的共同作用下,达到一定时间后振动将达到稳定状态,振动的振幅保持不变,驱动力提供的能量刚好补偿阻尼力损耗的能量,振动的能量保持不变.
3-7 当外界振动的频率与系统固有频率满足这个关系时,系统的振动振幅达到最大值,这一现象称为共振,阻尼系数越小共振振幅越大,阻尼系数越大,共振振幅越小,简谐振动是理想振动,阻尼系数为零,所以共振振幅趋于无穷大.
3-8 机械波产生需要两个条件:波源和弹性介质.波在不同介质中传播周期保持不变,而波速随介质不同而变化,因此,波长因波速不同也不同.
3-9 振动方程和波动方程都是描写质点的位移.振动方程是描写一个质点随时间的变化规律,而波动方程是描写空间若干个不同质点随时间的变化规律,所以,振动方程的位移是时间的函数,而波动方程中的位移是时间和空间质点位置的函数.当波动方程中空间质点的位置一旦确定,波动方程就变成这个确定质点的振动方程.
3-10 简谐振动是理想的振动,能量守恒,能量的大小和振幅的平方成正比,一个周期内动能和势能交替变化,但是和保持不变,在平衡位置,动能最大势能为零,在最大位移处,动能为零势能最大.简谐波虽然也是忽略介质对波的吸收,是理想的波动,但是波动的能量不守恒呈周期性的变化,任一体积元的动能和势能相等,波传到哪里,那里的质点就从前面的质点获得能量开始振动,振幅达到最大值后就把能量逐渐传给后面质点,能量就这样由近及远由波源沿波传播的方向传播出去,所以波动也是能量的传播过程.
3-11 当两列波在空间相遇的区域内,某些地方振幅始终加强,某些地方振幅始终减弱,这种现象称为波的干涉.发生波的干涉要具备的条件是:两波源的频率相同,振动方向相同,相位差恒定.
3-12 两列相干波,振幅相同,沿相反方向传播,在它们叠加的区域有些点始终静止不动,在这些相邻点之间的各点有不同的振幅,
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