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文档简介
.,2.3波的图像,.,回顾:从简谐运动图象可以求哪些物理量?,t/s,x/m,5,-5,0,2,4,6,直接描述量:,振幅A:图像的峰值.,周期T:相邻两个位移为正的最大值或负的最大值之间的时间间隔.,任意时刻的位移x:对应于图像上某一点的坐标(t,x),间接描述量,.,1.用横坐标表示在各质点的平衡位置到原点的距离,2.用纵坐标表示某时刻各质点对平衡位置的位移,模拟动画,一、横波的图象,.,3.在XOY坐标平面上画出某时刻各质点偏离平衡位置的位移,Y,X,O,4.波的图象的画法:,将某时刻各质点偏离平衡位置的位置(x,y)用光滑的曲线连接起来.,.,二从横波的图象上可获得哪些信息,直接描述量:,振幅A:图像的峰值.,波长:相邻两个波峰或波谷之间的距离.,各个质点的位移x:对应于图像上某一点的坐标(y,x),通过横波的图像还能间接描述哪些物理量呢?,.,1.波的传播方向、波的图像和质点的振动方向之间的关系。,波的成因法,步骤1:明确波的传播方向,确定波源方位;步骤2:在某质点P靠近波源一方(紧挨着P点)图像上找另外一点P;步骤3:若P在P上方,则P带动P向上运动;若P在P下方,则P带动P向下运动,思考:如果已知P点的振动方向向下,判断波的传播方向,前一质点依次带动后一质点延迟振动,先带后,后跟前,运动状态向后传.,.,微平移法.做出经微小时间后的波形,就知道了各质点经过t时间达到的位置,运动方向就可确定.,思考:如果已知P点的振动方向向下,判断波的传播方向,P,.,上下坡法。将波的图像视为蜿蜒起伏的“山坡”,沿波的传播方向看,“上坡路段”上的各质点都向下振动,“下坡路段”上的各质点都向上振动简称“上坡下,下坡上”,下坡上,上坡下,上坡下,思考:如果已知P点的振动方向向下,判断波的传播方向,P,.,例1.图所示为一列向右传播的简谐波在某时刻的波形图试求出波形图上A、B、C、D四个质点的振动方向.,思考:如果这列波是向左传播的,则这四个质点的振动方向又如何?,题型1.已知波的传播方向和波形图判断质点的振动方向。,.,例2.如图所示为一列简谐波在某时刻的波形图,已知图形上某点的振动方向如图所示。试求这列波的传播方向.,题型2.已知波形和质点的振动方向判断波的传播方向。,.,先找出两点(平衡位置和波峰及波谷特殊点)并确定其运动方向;然后确定经t时间内这两点所达到的位置;最后按正弦规律画出新的波形。,特殊点法,2.求波在任意时刻的波形图,.,图象平移法,经过时间,波在传播方向移动的距离,因此,把图象沿传播方向平移即得到相对应的图象.,机械波的振动状态和波形以波速匀速传播。,2.求波在任意时刻的波形图,.,二从波的图象上可获得哪些信息,直接描述量:,振幅A:图像的峰值.,波长:相邻两个波峰或波谷之间的距离.,各个质点的位移x:对应于图像上某一点的坐标(y,x),间接描述量,已知波的传播方向可求各个质点的振动方向。反之亦然。,经过一段时间后的波形图,质点在一段时间内通过的路程和位移。,可判断质点的位移、速度、加速度的大小和方向。,.,三波的图象的特点,1.各个质点振动的最大位移都相同,2.波的图像的重复性,相隔时间为周期整数倍的两个时刻的波形相同,3.波的传播方向的双向性,.,比喻为一质点的“传记记录卡”比喻为一个质点的“录象带”,比喻为无数质点某一时刻的“特写镜头”比喻为无数质点某一时刻拍摄的“照片”,.,四、波的图象与简谐运动图象的异同,横轴坐标的意义不同:横波的图象中横轴表示各个质点的平衡位置到原点的距离;振动图象中横轴表示该质点振动的时间,1.相同点,两者都是按正弦或余弦规律变化的曲线,简谐运动图像和横波的图像中的纵坐标均表示质点离开平衡位置的位移,纵坐标的最大值均表示质点的振幅.,物理意义不同:波动图像表示某一时刻各个质点离开平衡位置的位移;振动图象描述的是某一质点在不同时刻离开平衡位置的位移,最大值间距的含义不同:波的图像中相邻的最大值之间的间隔等于波长;振动图像中相邻的最大值之间的间隔等于周期。,2.不同点,.,例3.一列波振幅是2cm,频率是4Hz的简谐横波,以32cm/s的速度沿图中x轴正方向传播,在某时刻x坐标为7cm处的介质质点正好经过平衡位置向y轴正方向运动,画出此时刻的波形图。,2,-2,解析:,定量确定某一时刻的波形除已知波的传播方向和某质点的振动方向外,还需要知道波的振幅和波长(四要素定量确定波形),题型3.
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