弦振动共振波形及波的传播速度测量_第1页
弦振动共振波形及波的传播速度测量_第2页
弦振动共振波形及波的传播速度测量_第3页
弦振动共振波形及波的传播速度测量_第4页
弦振动共振波形及波的传播速度测量_第5页
已阅读5页,还剩3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

1、弦振动共振波形及波的传播速度测量本实验研究波在弦上的传播,驻波形成的条件,及改变弦长、张力、线密度、驱动信 号频率等状况下对波形的影响,并可观察共振波形和波速的测量。FB301型弦振动实验仪是在传统的弦振动实验仪、弦音计的基础上改进而成的,能做 标准的定性弦振动实验,即通过改变弦线的松紧、长短、粗细去观察相应的弦振动的改变及 音调的改变。还能配合示波器进行定量的实验,测量弦线上横波的传播速度和弦线的线密度等。【实验目的】 1了解波在弦上的传播及驻波形成的条件。2. 测量不同弦长和不同张力时的共振频率。3 测量弦线的线密度。4. 测量弦振动时波的传播速度。【实验原理】正弦波沿着拉紧的弦传播,可用

2、等式(1)来描述。如果弦的一端被固定,那么当波到达yi ymSin2 (x/ft)端点时会反射回来,这反射波可表示为:y2 ymsin2 (x/f t)在保证这些波的振幅不超过弦所能承受的最大振幅时,两束波叠加后的波方程为y yiy2ymSin 2 (x/ft) ymSin2 (x/ft)利用三角公式可求得:y 2ymS in(2X/ )cos(2 ft)等式的特点:当时间固定为t0时,弦的形状是振幅为2ym cos(2 fto)的正弦波形。在)。因此,当xo精选文档8下面就共振频率与弦长、张力、弦的线密度之间的关系进行分析。 只有当弦线的两个固定端的距离等于弦线中横波对应的半波长的整数倍时,

3、2L才能形成驻波,即有:L n 或2n为驻波波长,n为波腹数根据波动理论,假设弦柔性很好,波在弦上传播速度(其中L为弦长, 另外,V )取决于两个变量:线密度()和弦的拉紧度(T),其关系式为:其中为弦线的线密度,即单位长度的弦线的质量(单位:kg/m),T为弦线的张力,单位:N ,或 kg m/s2再根据V这个普遍公式可得:如果已知值时,即可求得频率:如果已知f,则可求得线密度:n2T4L2f2(8)【实验仪器】FB301型弦振动研究实验仪、 实验仪器结构描述见图 1。FB301型弦振动实验信号源各一台,双踪示波器一台。2.圆柱螺母8 .悬挂砝码3驱动传感器9信号源1.调节螺杆7.拉力杆4

4、钢丝弦线 5 接收传感器6 支撑板10.示波器【实验内容】一.实验前准备:1.选择一条弦,将弦的带有铜圈的一端固定在拉力杆的 杆上圆柱形螺母上端的小螺钉上。U型槽中,把另一端固定到调整螺2.把两块支撑板放在弦下相距为L的两点上(它们决定振动弦的长度)。3.挂上砝码(0.50kg或1.00kg可选)到实验所需的拉紧度的拉力杆上,然后旋动调节螺杆,使拉力杆水平(这样才能从挂的物块质量精确地确定弦的拉紧度),见图2。如果悬挂砝码“ M ”在拉力杆的挂钩槽1处,弦的拉紧度(张力)等于1Mg , g为重力加速度(g 9.80m/s2 ),如果挂在如图2挂钩槽2处,弦张力为2Mg ,。注意:由于砝码的位置

5、不同,弦线的伸长量也有变化,故需重新微调拉力杆的水平。4.按图二.实验内容:提示:为了避免接收传感器和驱动换能器之间的电磁干扰, 间的距离不小于10cm。在实验过程中要保证两者之1放置两个支承板相距 60cm,装上一条弦。在拉力杠杆上挂上质量为1.00kg的铜砝码,(仪器随带砝码:500g 一个,200g 一个,100g二个,50g 一个, 钩码50g 一个,总质量共计1.00kg ),旋动调节螺杆,使拉力杠杆处于水平状态,把驱驱动线圈放在离支承板大约5 10cm处,把接收线圈放在弦的中心位置。把弦的张力T和线密度记录下来。2.调节信号发生器,产生正弦波,同时把示波器灵敏度调节到:ky 5mV

6、/格。3.慢慢提高信号发生器频率,观察示波器接收到的波形振幅的改变。注意:频率调节过程不能太快,因为弦线形成驻波过程需要一定的能量积累时间,太快则来不及形成驻波。如果不能观察到波形,则可以适当增大信号源的输出幅度; 如果弦线的振幅太大, 造成弦线敲击传感器,则应适当减小信号源输出幅度。一般信号源输出为2 3Vp p (峰-峰值)时,即可观察到明显的驻波波形, 同时观察弦线,可看到有明显的振幅。当弦振动最大时, 示波器接 收到的波形振幅最大,弦线达到了共振,这时的驻波频率就是共振频率。记下示波器上波形 的周期,即可得到共振频率注意:一般弦的振动频率不等于信号源的驱动频率,而是 2倍或整数倍的关系

7、。 4记录下弦线的波腹波节的位置,如果弦线只有一个波腹,这时的共振频率为基频。且波 节就是弦线的两个固定端(两个支承板处) 。5. 再增加输出频率,连续找出几个共振频率(35个),当驻波的频率较高,弦线上形成几个波腹、波节时,弦线的振幅会较小,肉眼可能不易观察到。这时先把接收线圈移向右边支承板,再逐步向左移动,同时观察示波器,找出并记下波腹和波节的个数及每个波腹和波节 的位置。一般这些波节应该是均匀分布的。6. 根据所得数据,算出共振波的波长(两个相邻波节的距离等于半波长)。7. 移动支承板,改变弦的长度。根据以上步骤重复做五次。记录下不同的弦长和共振频率。 注意,两个支承板的距离不要太小,如

8、果弦长较小、张力较大时,需要较大的驱动信号幅度。&放置两个支承板相距 60cm (或自定),并保持不变。通过改变弦的张力(也称拉紧度) , 弦的张力由砝码所挂的位置决定(如图 2所示,这些位置的张力成 1 2、3、4、5的整倍数 关系)。测量并记录下不同拉紧度下的驻波的共振频率 (基频)和张力。观察共振波的波形(幅 度和频率)是否与弦的张力有关?9.使弦处于第三档拉紧度,即物块挂于3Mg处,放置两个支承板相距 60cm (上述条件也可自选一合适的范围)。保持上述条件不变,换不同的弦,改变弦的线密度(共有3根线密度不同的弦线),根据步骤、测量一组数据。观察共振频率是否与弦的线密度有关;共振波的波

9、形是否与弦的线密度有关?【数据处理】 1不同弦长时的共振频率:弦的线密度 0求得f后,则可求得线密度:n2T4L2f2张力(kg ? m/ s2)弦长(cm)共振频率(Hz)波长(cm)作弦长与共振频率的关系图。2.不同张力时的共振频率:这里的共振频率应为基频,如果误记为倍频的数值,则将得出错误的结论。弦长(cm)悬挂位置(Mg)2张 力kgm/s )共振基频(Hz)作张力与共振频率的关系图。3.求弦线的线密度:式中L为弦长,f为驻波共振频率,n为波腹数,T为张力4.求波的传播速度:根据V F算出波速,这一波速与 V f ( f是共振频率,是波长)作比较。V作张力与波速的关系图。【注意事项】1

10、弦上观察到的频率可能不等于驱动频率,一般是驱动频率的2倍,因为驱动器的电磁铁在一周内两次作用于弦。在理论上,使弦的静止波等于或是驱动频率的整数倍都是可能的。2. 如果驱动与接收传感器靠得太近,将会产生干扰,通过观察示波器中的接收波形可以检验干扰的存在。当他们靠得太近时, 波形会改变。为了得到较好的测量结果,至少两传感器 的距离应大于10cm 。3. 在最初的波形中,偶然会看到高低频率的波形叠置在一起,这种复合静止波的形成是可 能的。例如,弦振动可以是驱动频率,也可以是它的两倍,因而形成复合波。4. 悬挂和更换砝码时动作应轻巧,以免使弦线崩断,造成砝码坠落而发生事故。【思考题】1)通过实验,说明

11、弦线的共振频率和波速与哪些条件有关?2)试将按公式求得值与静态线密度0值比较,分析其差异及形成原因。3)如果弦线有弯曲或者粗细不均匀,对共振频率和形成驻波有何影响?位置固定为X0时,弦作简谐振动,振幅为2ymSin(2 x。/振幅达到最大,当X01* 2 3,振幅为零。这种波形叫驻波。2 ,2以上分析是假定驻波是由原波和反射波叠加而成的,实际上弦的两端都是被固定的,在驱动线圈的激励下, 弦线受到一个交变磁场力的作用,会产生振动,形成横波。当波传到一 端时都会发生反射, 一般来说,不是所有增加的反射都是同相的,而且振幅都很小。当均匀弦线的两个固定端之间的距离等于弦线中横波的半波长的整数倍时,反射波就会同相,产生振幅很大的驻波,弦线会形成稳定的振动。当弦线的振动为一个波腹时,该驻波为基波,基 波对应的的驻波频率为基频,也称

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