
- •6. Механические волны Лекция № 9
- •6.1. Распространение колебаний в упругой среде
- •6.2. Уравнение плоской волны
- •6.3. Волновое уравнение
- •6.4. Скорость распространения волн в различных средах
- •6. Механические волны Лекция № 10
- •6.5. Волновой перенос энергии и его характеристики: поток, плотность потока, интенсивность
- •6.6. Фазовая и групповая скорости волн
- •6.7. Интерференция упругих волн
- •6.8. Стоячие волны
6. Механические волны Лекция № 9
6.1. Распространение колебаний в упругой среде.
6.2. Уравнение плоской волны.
6.3. Волновое уравнение.
6.4. Скорость распространения волн в различных средах.
6.1. Распространение колебаний в упругой среде
Механические колебания, распространяющиеся в упругой среде (твердой, жидкой или газообразной), называются механическими или упругими волнами.
Процесс распространения колебаний в сплошной среде называется волновым процессом или волной. Частицы среды, в которой распространяется волна, не вовлекаются волной в поступательное движение. они лишь совершают колебания около своих положений равновесия. Вместе с волной от частицы к частице среды передаются лишь состояние колебательного движения и его энергия. Поэтому основным свойством всех волн, независимо от их природы, является перенос энергии без переноса вещества.
В зависимости от направления колебаний частиц по отношению к направлению, в котором распространяется волна, различают продольные и поперечные волны.
Упругая волна называется продольной, если колебания частиц среды происходят в направлении распространения волны. Продольные волны связаны с объемной деформацией растяжения − сжатия среды, поэтому они могут распространяться как в твердых телах, так и в жидкостях и газообразных средах.
У
пругая
волна называется поперечной,
если колебания частиц среды происходят
в плоскостях, перпендикулярных к
направлению распространения волны
Поперечные волны могут возникать только
в такой среде, которая обладает упругостью
формы, т. е. способна сопротивляться
деформации сдвига. Этим свойством
обладают только твердые тела.
На рис. 6.1.1 представлена гармоническая поперечная волна, распространяющаяся вдоль оси 0х. График волны дает зависимость смещения всех частиц среды от расстояния до источника колебаний в данный момент времени. Расстояние между ближайшими частицами, колеблющимися в одинаковой фазе, называется длиной волны. Длина волны также равна тому расстоянию, на которое распространяется определенная фаза колебания за период колебаний
.
(9.1.1)
Колеблются не только частицы, расположенные вдоль оси 0х, а совокупность частиц, заключенных в некотором объеме. Геометрическое место точек, до которых доходят колебания к моменту времени t, называется фронтом волны. Фронт волны представляет собой ту поверхность, которая отделяет часть пространства, уже вовлеченную в волновой процесс, от области, в которой колебания еще не возникли. Геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковой фазе, называется волновой поверхностью. Волновую поверхность можно провести через любую точку пространства, охваченного волновым процессом. Волновые поверхности могут быть любой формы. В простейших случаях они имеют форму плоскости или сферы. Соответственно волна в этих случаях называется плоской или сферической. В плоской волне волновые поверхности представляют собой множество параллельных друг другу плоскостей, а в сферической − множество концентрических сфер.