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教学基本要求9-1简谐振动的规律预习要点注意简谐振动的规律和特点.如何判断一个振动是否为简谐振动?简谐振动的能量有什么特点?简谐振动的周期由什么因素决定?如何计算一简谐振动的周期?研究谐振子模型的意义何在?一、简谐振动的定义二、简谐振动的固有周期9-2简谐振动的描述预习要点:简谐振动的振幅和初相位由哪些因素决定?如何确定它们的数值?注意相位在描述振动中的特殊而重要的作用.注意领会旋转矢量表示及研究谐振动的方法.一、振幅和初相位二、相位差三、简谐振动的旋转矢量表示法9-3简谐振动的合成预习要点注意两个同方向同频率简谐振动的合振动规律.分振动之间的相位差与合振动振幅有什么关系?了解两个互相垂直的简谐振动的合成.一、两个同方向同频率的简谐振动的合成二、同方向不同频率简谐振动的合成·拍*三、两个互相垂直的同频率的简谐振动的合成x=x1+x2合振动不再是简谐振动。振幅为是周期性变化的讨论w1和w2都较大,但相差甚微│w2-w1│<<w2+w1,随时间的变化比随时间的变化来要慢得多。可把合振动看作振幅为:圆频率为:的简谐振动。振幅缓慢周期性变化,即振幅时强时弱,把这种现象叫作“拍”。拍频:两式消去t,合振动分振动为椭圆轨迹方程,Dj决定其具体形状.*第九章振动学基础习题9-9,9-11,9-17。9-0教学基本要求9-1简谐振动的规律9-2简谐振动的描述9-3简谐振动的合成第九章振动学基础一、理解简谐振动的基本特征,了解研究谐振子模型的意义.*二、能建立一维简谐振动的微分方程,能根据给定的初始条件写出一维简谐振动的运动方程,并理解其物理意义.三、理解描述简谐振动的各物理量的物理意义和决定因素.四、理解旋转矢量法和相位差的意义,会用旋转矢量法分析和解决简谐振动问题,会做振动曲线.五、理解两个同方向、同频率简谐振动的合成规律.*六、了解相互垂直的两个同频率简谐振动的合成.1.弹簧振子一个劲度系数为k的轻质弹簧的一端固定,另一端固结一个可以自由运动的物体,就构成一个弹簧振子.2.弹簧振子振动的微分方程弹簧振子偏离平衡位置O后,仅因回复力(弹性力)和惯性而自由往返运动.有弹簧振子的振动微分方程(动力学方程)解微分方程得令(1)位移时间关系(振动方程)(2)速度时间关系(4)能量特征(3)加速度时间关系弹簧振子的总的机械能由弹簧振子在振动过程中,系统的动能和势能都随时间发生周期性变化,但动能和势能的总和保持为一个常量,即系统的机械能守恒.4T2T43TE(5)振动曲线3.简谐振动的定义任一物理量x随时间t的变化关系如果满足微分方程其中是系统固有性质决定的常数,则此物理量作简谐运动.4.简谐振动的判据(1)运动的微分方程(定义式).(2)机械振动也可用其受力特征或运动特征判断.周期频率振动往复一次所需时间.角频率都表示简谐运动的周期性,反映振动的快慢.弹簧振子固有周期由准弹性力准弹性力例:质量为m长度为l的均匀细棒,绕O点作小角度摆动.求振动周期.重力矩“–”表示力矩与逆时针张角?方向相反.解:当时,O令得到振动微分方程由表明棒作角简谐振动三、谐振子模型符合简谐振动微分方程的振动体称为谐振子,它是振动学的研究基础.弹簧振子、无阻尼LC振荡电路等是典型的经典谐振子模型,依据量子物理研究微观谐振子可揭示其能量量子化.1.振幅质点在振动过程中离开平衡位置的最大位移的绝对值.表征了系统的能量,由初始条件决定.由时,有得2.相位在中,称为振动的相位.(1),存在一一对应的关系;即其决定质点在时刻的t的位置和速度(即时刻t的运动状态).(2)初相位描述质点初始时刻的运动状态(初位置和初速度.已知初始条件也可确定初相.上式可求得在区间内两个解,应进一步由的符号判定和的符号后选定其中的一个解.表示两个相位之差.对于两个同频率的简谐运动,相位差表示它们间步调上的差异.两个同频率的简谐运动相位差都等于其初相差而与时间无关.1.相位差2.
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