
- •1.1 Вільні коливання систем з одним ступенем 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000свободи...............….….7
- •1.5 Вільні коливання в електричному контурі з нелінійної ємністю...19
- •4.2 Биття…………………………………………………………………..58
- •5.1 Загальні поняття….…………………………………………………..69
- •1 Коливання систем з одним ступенем свободи
- •Вільні коливання систем з одним ступенем свободи
- •1.2 Лінійні коливальні системи без тертя
- •1.3 Метод фазової площини
- •1.4 Вільні коливання систем з нелінійною відновлювальною силою. Метод послідовних наближень
- •1.5 Вільні коливання в електричному контурі з нелінійною ємністю
- •1.6 Вільні коливання в контурі з нелінійною індуктивністю
- •Вільні коливання в дисипативних системах з одним ступенем свободи
- •Випадок сухого тертя
- •Випадок лінійного тертя
- •2.3 Якісний розгляд вільних коливань в дисипативних системах
- •2.4. Негативна диссипація
- •3 Вимушені коливання систем з одним ступенем свободи
- •3.1 Вимушені коливання в лінійних системах при гармонійній обурюючий силі
- •3.2 Вимушені коливання нелінійного дисипативної осцилятора
- •3.2.2 Дисипативний осцилятор з нелінійним загасанням
- •4 Коливання систем з двома ступенями свободи
- •4.1 Вільні коливання систем з двома ступенями свободи
- •4.2 Биття
- •4.3 Нормальні координати
- •4.4 Резонанси в системі з двома ступенями свободи. Фільтри
- •5 Параметричні коливання систем з одним ступенем свободи
- •5.1 Загальні поняття
- •5.2 Коливання при відсутності тертя
- •5.3 Параметричне гармонійне обурення
- •6 Автоколивання в системах з одним ступенем свободи
- •6.1 Основні фізичні визначення та класифікація коливальних систем
- •6.2 Якісний аналіз рівнянь Ван-дер-Поля
- •6.3 Коливальні системи з нелінійним тертям
- •6.4 Метод енергетичного балансу в задачах визначення стаціонарного режиму автоколивальних систем
- •7 Коливання в впорядкованих структурах. Хвильове рівняння
- •7.1 Загальні зауваження
- •7.2 Поперечні коливання струни з вантажами
- •7.3. Граничний перехід до суцільного середовища. Хвильове рівняння
- •8 Скалярні і векторні хвилі
- •8.1 Початкові відомості про хвилі
- •8.2 Гармонійні хвилі
- •8.3 Інші типи синусоїдальних хвиль
- •8.4 Рівняння хвиль в поглинаючої середовищі
- •8.5 Рівняння плоскої хвилі, що поширюється в довільному напрямі
- •8.6 Поздовжні пружні хвилі у твердому тілі
- •8.7 Енергія пружних хвиль
- •8.8 Перенесення енергії пружною хвилею. Енергетичні співвідношення
- •8.9 Стояча хвиля
- •8.10 Векторні хвилі. Поляризація
- •9 Електромагнітні хвилі
- •9.1 Рівняння Максвелла та їх фізичний зміст
- •9.2 Загальні відомості плоского електромагнітного поля
- •9.3 Плоскі хвилі
9.3 Плоскі хвилі
Зауважимо, що розповсюджуване плоске поле є суперпозицією двох не пов'язаних між собою полів:
а) поля, в якому вектори , колінеарні осі , а вектори , осі [рівняння (9.7), (9.10)].
Так як
,
то (9.7), (9.10) можуть бути замінені наступними:
,
.
(9.15)
б) поля, в якому
,
колінеарні
осі
, а вектори
,
осі
.
Аналогічно
з
(9.8), (9.9) одержимо
,
.
(9.16)
Поле, що описується рівняннями (9.15), назвемо -полем (по тому, як спрямований в ньому вектор ), а поле (9.16) -полем.
Кожне з цих полів не є ні чисто електричним, ні чисто магнітним, обидва є електромагнітними полями.
Розглянемо спочатку -поле. З рівнянь (9.15) легко отримати
.
(9.17)
Це хвильове рівняння. Електрична компонента - хвилі поширюється у вигляді хвилі, що деформується, зі швидкістю:
Тут же отримуємо
для компоненти
рівняння
(9.18)
тобто магнітна складова поширюється з тією ж швидкістю, що і електрична компонента.
Таким чином, замість «- поля» можна говорити « - хвиля».
Використовуючи рішення хвильових рівнянь (9.17), (9.18) у вигляді гармонійних функцій можна знайти, що
. (9.19)
Тобто в кожній точці і в кожний момент часу магнітна компонента пропорційна електричній компоненті.
Для - хвилі аналогічно виходить:
.
як
в
-
хвилі
так і
в
-
хвилі
вектори
,
перпендикулярні один до одного і до
напрямку поширення (див.
рис.
9.1).
Рисунок 9.1 - Уявлення про структуру поля в електромагнітних y- і z-хвилях
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ 9
1. Поздовжньою або поперечною є плоска електромагнітна хвиля? Відповідь обгрунтуйте.
2. Використовуючи гармонійні функції, отримайте співвідношення (9.19) між модулями електричної і магнітної складових хвилі.
3.
Покажіть,
що в плоскій електромагнітній хвилі
вектори ,
і
складають правовінтовую систему
незалежно від напрямку розповсюдження
вздовж осі
.
4. Плоска гармонійна лінійно-поляризована хвиля поширюється у вакуумі з частотою .
5.
Середнє
значення щільності потоку енергії
дорівнює
.
Знайти амплітудне значення струму
зміщення в цій хвилі.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Анісімов І.О. Коливання та хвилі. - К.: Академпрес, 2003. –280с.
Леденев А.Н. Физика. Колебания и волны.Оптика - М.: Физматлит, 2005. – 256 с.
Мигулин В.В., Медведев В.И.,Мустель Е.Р., Парыгин В.Н. Основы теории колебаний. - М.: Наука, 1988. – 391 с.
Пановко Я.Г. Введение в теорию механических колебаний. -М.: Наука, 1991. – 256 с.
Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы. - М.: Лаборотория базових знаний, 2002. – 264 с.