竞赛课件波的几何描述与特征现象.pps_第1页
竞赛课件波的几何描述与特征现象.pps_第2页
竞赛课件波的几何描述与特征现象.pps_第3页
竞赛课件波的几何描述与特征现象.pps_第4页
竞赛课件波的几何描述与特征现象.pps_第5页
已阅读5页,还剩32页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

波的几何描述 在波传播的介质中作出的某时刻振动所传播到达的各 点的轨迹称为波前. 振动在介质中传播时,振动步调相同的点的轨迹,称为 波面波前是各点振动相位都等于波源初相位的波面 方向处处与该处波的传播方向一致的线,叫波线 球面波 平面波 波面 o 波线 波面 波线 波前 波前 介质中波动到达的各点,都可以看作是发射子波 的波源,在其后的任一时刻,这些子波的包迹就决定 新的波前 反射定律 MN AB AB 两种介质界面上的波现象 折射定律 MN AB A B A1 B A2 B2 A B1 专题专题13-13-例例1 1 一平面波遇到两种介质的界面时发生反射,设入射 波与反射波的振动方向相同如果入射波是一纵波,要使反射波是 一横波,设纵波在介质中的传播速度是横波传播速度的倍问入射 角为多少? 专题专题13-13-例例2 2 A C B 弹道波的几何描述如示: 设人在C处: 子弹与人的距离即为CB=10 m 子弹在离人5 m处以速度680 m/s水平飞过,当人听 到子弹之啸声时,子弹离人多远?设声速为340 m/s. 飞机超音速飞行,引起 圆锥面波,故飞机速度 vV/sin37 站在地面上的观测者发现一架飞机向他飞来,但听 不到声音,一直到看见飞机的方向和水平成37角时,才听到轰呜声 ,若飞机沿水平直线飞行,当时声速为336 m/s,飞机的速度是多少 ? =560 m/s 专题专题13-13-例例3 3 依据惠更斯原理求解: M N r0 r O 实际的地表大气密度满足 假设大气折射率n与空气的密度有关系 式中a为常 数,0为地球表面的大气密度,r06400 km,c=8772 m,大气折射率随高度的增 加而递减为使光线能沿着地球表面的圆弧线弯曲传播,地表的空气密度应是实 际密度的多少倍?已知地表空气的实际折射率n0=1.0003 依据惠更斯原理求解: M N h0 h O R 某行星上大气的折射率随着行星表面的高度h按照nn0 ah的规律而减小,行星的半径为R,行星表面某一高度h0处有光波道,它始终在 恒定高度,光线沿光波道环绕行星传播,试求高度h0 驻波 两列沿相反方向传播的振幅相同、频率相同的波 叠加时,形成驻波 静止不动的波节和振幅最大的波腹相间,但波形 不向任何方向移动, 从驻波的成因来看,驻波是一种干涉现象:波节与波 腹分别是振动抵消与振动最强区域,它们的位置是不 变的; 从驻波上各质点的振动情况来看,实际上是有限 大小的物体上有相互联系的无数质点整体的一种 振动模式 弦线或空气柱以驻波的模式振动,成为声源,并 将这种振动形式在周围空气中传播,形成声波 示例 规律 拍两个同方向的简谐运动合成时,由于频率 略有差别,产生的合振动振幅时而加强时 而减弱的现象叫拍在单位时间内合振幅 的极大值出现的次数叫做拍频 tT/4 t0,T tT/2 t3T/4 t0 tT/2tT/4t3T/4tT 返回 如图所示,一端固定在台上的弦线,用支柱支撑其R点和S 点,另一端通过定滑轮吊一个1.6 kg的重物,弹拨弦的RS部分,使其振动,则R、 S点为波节,其间产生三个波腹的驻波,这时,如在弦的附近使频率为278 Hz的音 叉发音,则5 s内可听到10次拍音,换用频率稍大的音叉,则拍音频率减小测得 RS75.0 cm,求该驻波的波长、频率及弦线的线密度 由驻波成因知该波波长为: 专题专题13-13-例例6 6 弦振动频率与音叉振动频率差产生拍: mg R S 规律 试手18 问题 一个脉冲波在细绳中传播, 若绳的线密度为,绳中张力为T试求 脉冲波在绳上的传播速度 v v v TT 返回 将一根长为100多厘米的均匀弦线沿水平的x轴 放置,拉紧并使两端固定现对离固定的右端25 cm处(取该处为原 点O,如图1所示)的弦上施加一个沿垂直于弦线方向(即y 轴方向 )的扰动,其位移随时间的变化规律如图2所示该扰动将沿弦线传 播而形成波(孤立的脉冲波)已知该波在弦线中的传播速度为2.5 cm/s,且波在传播和反射过程中都没有能量损失 试在图1中准确地画出自O点沿弦线向右传播的波在t2.5 s时的 波形 该波向右传播到固定点时将发生反射,反射波向左传播反射 点总是固定不动的这可看成是向右传播的波和向左传播的波相叠 加,使反射点的位移始终为零由此观点出发,试在图1中准确地画 出t12.5 s时的波形图 图13-12-2 图1 解答 图2 6.25 波到达右端经 再经2.5S,即t=12.5s时 y/cm x/cm 5101520 25 0.10 0.05 -0.10 -0.05 0 18.75 再经0.5S,即t=10.5s时 18.756.25 y/cm x/cm 5101520 25 0.10 0.05 -0.10 -0.05 0 脉冲波形成经 23.75 一列横波在弦线上传播,到固定端时被反射,反 射波在弦线上沿反方向传播而形成驻波反射时波长、频率、振幅 均不变,但反射波与入射波使反射点的振动相差半个周期,相当于 原波损失半个波再反射在图中已画出某时刻入射波B,试用虚线 画出反射波C,用实线画出驻波A BC A 当声波频率f7 Hz时,波长 : 那么井深至少为波长四分之一即12.4 m 时,空气柱与音叉可发生共鸣 这样一个井的深度,还可能与频率大于 7Hz、波长短于49.6 m、但波长的 倍恰等于12.4 m的某些声波发生共鸣! 有一口竖直井,井底有水,它可与fHz的某些 频率发生共鸣若声波在该井里的空气中的传播速度为347.2 m/s, 试问这口井至少有多深? 标准声频率为250 Hz,拍频1.5 Hz,粘上橡皮后音 叉频率减小,与标准声的拍频增大,可知音叉原频 率为比标准声频率低,为248.5 Hz 由共鸣时空气柱长度知 音叉与频率为250 Hz的标准声源同时发音,产生 1.5 Hz的拍音当音叉叉股粘上一小块橡皮泥时,拍频增大了将 该音叉放在盛水的细管口,如图所示,连续调节水面的高度,当空 气柱高度相继为0.34 m和1.03 m时发生共鸣求声波在空气中的声 速,画出空气柱中的驻波波形图 设设定: 波源相对对于介质质的速度u;观观察者相对对于介质质的速度v ;波在介质质中速度V;观观察者接收到的频频率f ;波源频频率f 波源固定,观察者以v向着波源或背离波源运动 波源以速度u相对于介质向着或背离观察者运动,观察者静止 如图图,此时时相当于波 长缩长缩 短或增长为长为,故 波源与观察者同时相对介质运动 此时时相当于波以速度 Vv通过观过观 察者,故 波源与观察者相对介质静止 多普勒效应 u 设“哆”音频率为f1;低“咪”音频率为f2,有 对相向而行的乘客: 对静止的路旁观察者: 对同向而行的乘客: 专题专题13-13-例例4 4 车以80 km/h速度行驶,从对面开来超高速列车,向背后奔 驶而去此间超高速车所发出的汽笛声开始若听取“哆”音,后来听到的则是降低 的“咪”音(假定“哆”音和“咪”音的频率之比为8/5)设声速为1200 km/h,则超 高速列车的时速是多少?这时,对站在路旁的人而言,超高速列车通过他前后声 音的频率之比是多少?而对与超高速列车同向行驶、车速为80 km/h的车上乘客而 言,他被超高速列车追过前后所闻汽笛声音的频率之比又是多少? 观察者接收到的频率先高后低 ,说明声源与观察者先接近后 远离!作出示意图: 专题专题13-13-例例5 5 A M B h v uA v uB 由几何关系: 代入数据后得 飞机在上空以速度v200m/s做水平飞行,发出频率为f0 2000 Hz的声波静止在地面上的观察者测定,当飞机越过观察者上空时,观察者 s内测出的频率从f12400 Hz降为f21600 Hz已知声波在空气中速度为V 330 m/s试求飞机的飞行高度 这是测定宇宙中双星的一种方法 (1) 由于B星发出的光波波长在P点位比 Q点位短,可知在P点位光源是朝着地球 运动的,故B星公转的方向为沿图中逆时 针方向 P Q A B PQ B A 可得v42 km/s 有A、B两个星球B星以A星为中心做匀速圆周运动,如图 由于星球离地球非常远,而且地球位于B星的轨道平面上,所以从地球上看过 去,B星好象在一条直线上运动测得B星从P点移动到Q点需要6.28107 s由 于多普勒效应,在测定B星发出的光的波长时发现,当B星位于P点时比位于A 点时短0.6810-10 m,位于Q点时则比A点长同样的值若位于A点时的波长测 量值为4861.3310-10 m,光速c3.0108 m/s求B星公转的方向; B星的公转速度是多少km/s? 圆周轨道的半径 设人造卫星朝地面接收站方向运动的速度为u ,此即波源移动速度,由于波源向着观察者 运动,接收到的频率变大,由 可得 某人造地球卫星发出频率为10 8 Hz的无线电讯号, 地面接收站接收到的讯号频率增大了2400 Hz已知无线电讯号在 真空中的传播速度为c3.0108 m/s,试估算人造卫星朝地面接 收站方向的运动速度 接收到来自乐队乐队 的频频率 来自广播声的频频率 U1 m/s 在单行道上,交通川流不息,有一支乐队沿同一方 向前进乐队后面有一坐在车上的旅行者向他们靠近,这时,乐 队正同时奏出频率为440 Hz的音调在乐队前面街上有一固定广 播设施做现场转播旅行者发现从前面乐队直接听到的声音和从 广播中听到的声音相结合产生拍,并测出三秒钟有四拍利用测 速计可测出车速为18 km/h试计算乐队行进的速度已知在这个 寒冷的天气下,声速为330 m/s 一波源振动频率为2040 Hz,以速度vs向墙壁接近, 如图,观测者在A点所得的拍频 =3 Hz,设声速为340m/s,求波 源移动的速度vs如波源没有运动,而以一反射面代替墙壁,以 速度=0.2 m/s向观察者A接近,所得到的拍频为 =4 Hz,求波源的 频率 A点从声源直接接收到的声波频率 经墙反射后的声波频率 观测者 波源 AS 续解 代入题给数据 若反射面移动,则A点从声源直接接收到的声波频率 反射面接收到的波频率 反射到A接收到的波频率 u R 声源移动速度为R,相对观察 者接近或背离速度设为u, 当时有最值,此时60或300 如图,音叉P沿着半径r8m的圆以角速度=4rad/s 做匀速圆周运动音叉发出频率为f0500 Hz的声波,声波的速度 为v330 m/s观察者与圆周共面,与圆心的距离为d2r 试问当角为多大时,观察到的频率为最高或最低,并求其数值 专题专题13-13-例例7 7 到了晚上,地面辐射降温使空气层中产生温度梯度 ,温度随高度递增,这导致声速v随高度y变化,假定变化规律为 : 式中v0是地面(y处)的声速,a为比例系数 今远方地面上某声源发出一束声波,发射方向与竖直成角假 定在声波传播范围内 ,试求该声波在空间传播的轨迹,并 求地面上听得最清晰的地点与声源的距离S 由于声速沿y轴 递增,折射角i 逐渐增大,开始 一段声传播的径 迹大致如图! 夜间 寂静区 寂静区 白天 x y 第i层 1 2 第i层 根据折射定律: 声波波线即声传播轨迹 ! 续解 第i层声波波线视为直线,有 查阅 可得波线方程为 续 解 对待定方程 求斜率 于是得声传播轨迹方程: 可知地面上听得最清点距声源 比较 在海洋中声速随深度、温度和含盐量变化已知声速 随深度变化规律如图,最小声速出现在海洋表面与海底之间坐 标原点取在声速最小处,za、zb分别表示海面和海底的坐标则声 速v与z的关系为 其中b为常量今在x=0,z=0处放置一声源S,在xz平面内,从S发出 的声波的传播方向用初始发射角0表示声速的不均匀将导致波 射线的弯曲试证明在zx平面内声波的初始轨迹为圆,并求出其 半径 O za zb vo v z 在xz平面将海水分成与x轴平行的 n薄层(n

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论