Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Оригинал Пропедевтического курса .doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
28.05.2015
Размер:
18.06 Mб
Скачать

3. Гармонические колебания. Волновые процессы

3.1. Сведения о колебаниях. Гармонические колебания

Выясняя условие устойчивого равновесия системы, нам удалось установить, если потенциальная энергия её (системы) минимальна – система находится в потенциальной яме. В этом можно убедиться, рассматривая рис. 3.1.; где по оси хотложена величина упругой деформации системы, а по осиу– значение её потенциальной энергии. Действительно, при выведении системы из положения равновесия (вправо или влево) немедленно возникает упругая сила, стремящаяся вернуть систему в устойчивое состояниех0, соответствующее минимуму потенциальной энергии. Ранее было установлено, потенциальная энергия при малых деформациях выражается формулой; взяв производную, формула силы упругости примет вид:.

Смысл знака минус в том, что найденная сила всегда возвращает тело к положению равновесия, всегда направлена в сторону, противоположную смещению.

Естественно ожидать, что движение в такой системе (рис. 3.1.) совершается около положения равновесия и повторяетсячерез какое-то время.В математике известны лишь две функции, для которых характерна периодическая повторяемость – этоsinилиcos. Характер движения под действием возвращающей силы поможет выяснить второй закон Ньютона; здесь силаи закон динамики принимает вид.

Пусть смещение тела от положения равновесия совершается по закону (рис. 3.1.) . Здесьявляется радианной мерой смещения тела из положения равновесия. Она может быть представлена через время повторяемостиТдвижения тела, которое принято называть периодом колебания, и через момент времениt, представляющий интерес для наблюдателя, т.е.t; где символ2/Т отражает смещение тела из положения равновесия в радианной мере, приходящееся на единицу времени; это циклическая или круговая частота. СимволомАобозначено максимальное смещение из положения равновесия.

Скорость движения тела для написанного закона смещения от времени запишется ; где. Ускорение найдём как производную скорости, где. Подставим выражения для ускорения и для смещения в закон динамики, получим; множители, содержащие время, сокращаются. Следовательно, предложенное уравнение движения для малых отклонений от равновесия (вблизи дна потенциальной ямы)удовлетворяет второму закону динамики.

Таким образом, движения, совершаемые телом около положения равновесия, представляют собой колебательный процесс. Поскольку колебания осуществляются по закону синуса или косинуса, их принято называть гармоническими. Замечательным является то, что закон динамики накладывает условия на период возможных колебаний. Действительно, после сокращения множителей, содержащих время, из последней формулы следует, или. Отсюда следует, простейшая колебательная система должна содержать два тела. В рассмотренном примере тело массыmпроявляет инертные свойства к изменению своего положения, а упругое тело с коэффициентом жёсткостиk«препятствует» появлению деформации. Эти противоречивые свойства тел, разумно объединённые в системе, порождают новое качество – повторяемость событий в системе и через свои характеристики определяют период её собственных колебаний.

В зависимости от природы взаимодействующих тел в системе различают колебания механические, электромагнитные, электромеханические; как правило, широко используемые в технике. В зависимости от характера воздействия на колебательную систему, различают свободные колебания, вынужденные колебания, автоколебания и параметрические колебания.

Свободные колебания, как правило, затухающие, широко распространены в окружающей действительности; например, колебания ветки после взлёта с неё птички. Вынужденные колебания возникают в системе, подвергающейся воздействию внешней периодически изменяющейся силы, например, колебания канатного моста, когда по нему шагают, переходя на другой берег реки. Автоколебания сопровождаются воздействием на колебательную систему внешних сил, однако моменты времени воздействия на систему извне определяются самой системой. Типичным примером являются, естественно, часы. При параметрических колебаниях за счёт внешнего воздействия происходит периодическое изменение какого-либо параметра системы; например, сохнущее бельё на верёвке и порывы ветра; что делают порывы? Рассуждайте; это полезно.