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机械振动(年)

本章基本要求 例3、轴在同一水平面上的两个相同的圆柱体,两轴相距 0.49m ,它们以相同的角速度ω相向转动。 一质量为m 的木板搁在两圆柱体上,木板与圆柱体之间的滑动摩擦系数为μ=0.1。 木板偏离对称位置后将如何运动?周期为多少? 以两轮中心连线之中点为坐标原点,木板质心位于 x 处 木板受力 x 向:摩擦力 f 1 、f 2 y 向:重力 m g 支持力 N 1 、N2 解 以两轮中心连线之中点为坐标原点,木板质心位于 x 处 由上可得 ( 木板作简谐振动 ) 整理后可得 解 木板受力 . 用旋转矢量讨论下列各题: (1)右图为某谐振动x-t 曲线, 则 初位相 ,P时刻的位相为_____,振动方程 为_________。 课堂练习 (2) 某振动振幅为A,周期为T,设t=T/4时,质点位移为x= ,且向正方向运动。则振动的初位相为 . 用旋转矢量求解 (1)右图为某谐振动x-t曲线, 则初位相 ,P时刻的位相为_____,振动方程 为_________。 x 课堂练习解: 5.5 t=0 P x (2) 某振动振幅为A,周期为T,设t=T/4时,质点位移为x= ,且向正方向运动。则振动的初位相为 t=0 因为设t=T/4时,质点 位移为 且向正方向运动, 则此时质点必在第三象限 由此可推出t=0时质点必在第二象限。 五、简谐振动的能量 谐振动系统的能量=系统的动能Ek+系统的势能Ep 某一时刻,谐振子位移为x ,速度为v, 谐振动的动能和势能是时间的周期性函数. 系统的机械能守恒 动能 势能 情况同动能。 机械能 简谐振动系统机械能守恒 振动能量曲线 x t o t T o E Ek(t) Ep (t) 本节课要求掌握的基本内容 1、一维简谐振动的合成? 2、二维简谐振动的合成? 3 、阻尼振动、受迫振动、共振? 一.两个同方向、同频率谐振动的合成: 则合振动是简谐振动,其频率仍为? 合振动 : 6-2 振动的合成与分解 两种特殊情况 如 A1=A2 , 则 A=0 两分振动相互加强 两分振动相互减弱 分析: 若两分振动同相: 若两分振动反相: 合振动的初相位与两分振动初相位相同; 合振动的初相位与振幅大的分振动初相位相同。 合振动不是简谐振动 式中 随t缓变 随t快变 合振动可看作振幅缓变的简谐振动 分振动 合振动 当?2??1时 二. 两个同方向、频率相近简谐振动的合成 拍 拍: 拍频 : ? =|?2-?1|单位时间内强弱变化的次数 x t x2 t x1 t 合振动忽强忽弱的现象。余弦函数的绝对值在一个周期内两次达到最大。则 例如:当我们先后听到频率很接近(如552 和564 Hz)的声音,就很难区分它们频率的差异;如果这两种声音同时到达我们的耳朵,我们听到声音频率应该为558Hz(=(552+564)/2),其强度以12Hz (=564 ?552) 的频率变化。这种现象称为拍,12Hz 为拍频。 测定超声的频率。 拍的现象常被用于校正乐器。例如我们可以利用标准音叉来校准钢琴的频率:因为音调有微小差别就会出现拍音,调整到拍音消失,钢琴的一个键就被校准了。 拍的应用 微波测速雷达:被测物体移动时,由于直达波和反射波混合的结果在接收检波器上混频出差拍信号,该差拍信号的频率和移动物体速度成线性关系。 超外差式收音机利用的就是外来讯号和本机振荡之间的差拍频。 三.两个相互垂直的同频率简谐振动的合成 合运动: (1)一般情况下,合振动的轨迹是椭圆 。 分振动: 分析: 确定后,椭圆的性质 (方位、长短轴、左右旋 ) 主要决定于 (2) 时退化为直线。 时退化为圆。 ?2 ? ?1 = 0 ?2 ? ?1 = ?? 时,质点沿逆时针方向运动。 时,质点沿顺时针方向运动。 其轨迹为李萨如图形 y x A1 A2 o -A2 -A1 简谐振动的合成 四、两个相互垂直、不同频率的简谐振动的合成 右图为: 两个谐振动的相位差为 不断地随时间变化,因而合振动不一定有稳定的 轨迹。只有在两振动的频率成简单的整数比时,才有 稳定的轨迹。 李萨如图形 若已知一个分振动的周期,可根据合振动的李萨如图形 求出另

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