8.多普勒效应是指在波源和观察者之间有相对运动时.使观察者感到频率发生变化的现象.当波源与观察者有相对运动时.如果二者相互接近.观察者接收到的频率增大,如果二者远离.观察者接收到的频率减小. [思想方法] [例1]如图所示.小球从轻弹簧上方无初速释放.小球开始接触弹簧.当弹簧被压缩到最短时.小球的加速度 ( ) A. <, B. , C. >, D.无法确定 [解析]:小球下落到刚开始接触弹簧时.弹簧无形变.小球只受重力.加速度为g.向下,一旦再向下落一点.弹簧开始形变.但弹力较小.合力仍向下.加速度向下,当弹力恰好等于重力时.加速度为0.速度最大.这就是弹簧振子的平衡位置,此时球由于惯性要继续向下运动.则弹力大于重力.合力向上.加速度向上.由弹簧振子的对称性.则当加速度等于g且方向向上时.其速度大小等于球下落到刚接触弹簧时的速度大小.故球继续向下运动.速度继续减小.加速度继续增大.当速度减小到零时.弹簧压缩量最大.此时加速度最大.且大于g.本题正确答案为C. [例2]有一天体.其半径为地球半径的两倍.平均密度与地球相同.在地球表面走时准确的机械摆钟移到该天体表面.秒针走一圈的实际时间为地球时间 ( ) A.min B.min C.min D.2min [解析]:摆钟可视为单摆.机械摆钟是利用机械传动装置使摆锤带动指针运动.因此表盘指针运动的周期与摆锤振动周期成正比.在天体表面上.有.又.故有.即.故在本题条件下.天体表面重力加速度为地球表面重力加速度的两倍.由于.导致在地球表面走时准确的机械摆钟移到该天体表面后周期变为原来的.故摆钟移到该天体表面时.摆钟秒针走一圈实际时间为min. [例3]在均匀媒质中.各质点的平衡位置在同一直线上.相邻两质点的距离均为a.振动从质点1向右传播.其初速度方向竖直向下.经过时间t.前13个质点第一次形成的波形图像如图所示.则波动的周期是 .波速为 . [解析]:显然, 振动传播到质点13时,用时间周期,这时该质点将首先向下振动,再经过周期方可使前13个质点第一次形成如图所示的波形图像.即共用+=2个周期的时间.故有,又由于=12a,则得. [例4]一列沿x轴传播的简谐波.波速为4 m/s.某时刻的波形图象如图所示.此时x=8 m处的质点具有正向最大速度.则再过4.5 s( ) A.x=4 m处质点具有正向最大加速度 B.x=2 m处质点具有负向最大速度 C.x=0处质点一定有负向最大加速度 D.x=6 m处质点通过的路程为20 cm [解析]:此时x=8 m处的质点具有正向最大速度.说明该质点正在向上振动.容易判断波沿x轴负方向传播.且=2s.该时刻x=4 m处质点自平衡位置向下振动.x=0处质点自平衡位置向上振动.再过4.5 s.即再过.x=4 m处质点到达负向最大位移处.因而具有正向最大加速度,x=2 m处质点到达平衡位置.且向下运动,x=0处质点到达正向最大位移处.故有负向最大加速度,x=6 m处质点由负向最大位移处向上振动.质点通过的路程为2.25=18 cm.所以本题的正确答案为A.B .C选项. [例5]如图所示.甲图为一列简谐横波在某时刻的波形图.乙图是这列波传播介质中某质点此后一段时间内的振动图象.则( ) A.若波沿x轴正方向传播.图乙为A质点的振动图象 B.若波沿x轴正方向传播.图乙为B质点的振动图象 C.若波沿x轴负方向传播.图乙为质点C的振动图象 D.若波沿x轴负方向传播.图乙为质点D的振动图象 [解析]:乙图的振动图象反映出这列波传播介质中该质点此后一段时间内首先由平衡位置向上振动.而这样的质点只可能是B或D.由“带动法 可知.若波沿x轴正方向传播.向上振动的质点只有B,若波沿x轴负方向传播.向上振动的质点只有D.故本题的正确答案为B.D选项. [例6]图甲所示为一列简谐波在t=20s时的波形图.图乙是这列波中P点的振动图线.那么该波的传播速度和传播方向是?( )? A. v=25cm/s.向左传播 B. v=50cm/s.向左传播 C. v=25cm/s.向右传播 D. v=50cm/s.向右传播 [解析]:由题图甲读出该波的波长λ=100cm,由题图乙读出该波的周期T=2s. 所以波速 v=λ/T=50cm/s. 由简谐运动的周期性可知.t=20s的时刻.与t=0的时刻.振动情况相同.且P点的运动方向向上.再对照题图甲.若波向右传播.则P的运动方向向下,若波向左传播.则P的运动方向向上.故判定波是向左传播的.综上所述.本题正确答案为B项. [例7]一列简谐横波沿一直线向左传播.当直线上某质点a向上运动到达最大位移时.a点右方相距0.15m的b点刚好向下运动到最大位移处.这列波的波长可能是 ( ) A.0.6m, B.0.3m, C.0.2m, D.0.1m [解析]: 本题中尽管给出了两质点的距离.当由于周期性.则有 图中仅给出了最简单的情况.所以波长.当n=0时.λ=0.3 m,当n=1时.λ=0.1 m,当n=2时.λ=0.06m,... 因此.本题的正确答案为选项B.D. [例8]A.B两波相向而行.在某时刻的波形与位置如图所示.已知波的传播速度为.图中标尺每格长度为.在图中画出又经过t=时的波形. [解析]:两列波相遇时.分离后都能保持其原未的特性沿原来方向传播.在两列波重叠的区域里.任一个质点的总位移.都等于两列波分别引起位移的矢量和.这就是波的叠加.经时间t=后两列波分别传播了s=,此时有如图情景,由波的叠加可得在时的波形如图示. [例9]S处有一振源.A处有一观察者.已知振源发声的频率为20Hz.当振源以17m/s的速度靠近观察者时.人听到的声音的频率为 (空气中声音的传播速度为340m/s) [解析]:设声源第一次发出声音时.观察者距声源L.经时间t1后观察者第一次接收到声音.则有 v0t1 = L 即t1 = L /v0 仍取声源第一次发出声音时为零时刻.经过时间T声源第二次发出声音时.观察者己前进距离VsT.此时观察者与声源相距(L一VsT).故观察者第二次接收到声音的时刻为 因此.人听到的声音的周期为Tˊ= t2一 t1= 故 人听到的声音的频率为ˊ= = Hz = 21.05Hz [专题演练] 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

第六部分 振动和波

第一讲 基本知识介绍

《振动和波》的竞赛考纲和高考要求有很大的不同,必须做一些相对详细的补充。

一、简谐运动

1、简谐运动定义:= -k             

凡是所受合力和位移满足①式的质点,均可称之为谐振子,如弹簧振子、小角度单摆等。

谐振子的加速度:= -

2、简谐运动的方程

回避高等数学工具,我们可以将简谐运动看成匀速圆周运动在某一条直线上的投影运动(以下均看在x方向的投影),圆周运动的半径即为简谐运动的振幅A 。

依据:x = -mω2Acosθ= -mω2

对于一个给定的匀速圆周运动,m、ω是恒定不变的,可以令:

2 = k 

这样,以上两式就符合了简谐运动的定义式①。所以,x方向的位移、速度、加速度就是简谐运动的相关规律。从图1不难得出——

位移方程: = Acos(ωt + φ)                                        ②

速度方程: = -ωAsin(ωt +φ)                                     ③

加速度方程:= -ω2A cos(ωt +φ)                                   ④

相关名词:(ωt +φ)称相位,φ称初相。

运动学参量的相互关系:= -ω2

A = 

tgφ= -

3、简谐运动的合成

a、同方向、同频率振动合成。两个振动x1 = A1cos(ωt +φ1)和x2 = A2cos(ωt +φ2) 合成,可令合振动x = Acos(ωt +φ) ,由于x = x1 + x2 ,解得

A =  ,φ= arctg 

显然,当φ2-φ1 = 2kπ时(k = 0,±1,±2,…),合振幅A最大,当φ2-φ1 = (2k + 1)π时(k = 0,±1,±2,…),合振幅最小。

b、方向垂直、同频率振动合成。当质点同时参与两个垂直的振动x = A1cos(ωt + φ1)和y = A2cos(ωt + φ2)时,这两个振动方程事实上已经构成了质点在二维空间运动的轨迹参数方程,消去参数t后,得一般形式的轨迹方程为

+-2cos(φ2-φ1) = sin22-φ1)

显然,当φ2-φ1 = 2kπ时(k = 0,±1,±2,…),有y = x ,轨迹为直线,合运动仍为简谐运动;

当φ2-φ1 = (2k + 1)π时(k = 0,±1,±2,…),有+= 1 ,轨迹为椭圆,合运动不再是简谐运动;

当φ2-φ1取其它值,轨迹将更为复杂,称“李萨如图形”,不是简谐运动。

c、同方向、同振幅、频率相近的振动合成。令x1 = Acos(ω1t + φ)和x2 = Acos(ω2t + φ) ,由于合运动x = x1 + x2 ,得:x =(2Acost)cos(t +φ)。合运动是振动,但不是简谐运动,称为角频率为的“拍”现象。

4、简谐运动的周期

由②式得:ω=  ,而圆周运动的角速度和简谐运动的角频率是一致的,所以

T = 2π                                                      

5、简谐运动的能量

一个做简谐运动的振子的能量由动能和势能构成,即

mv2 + kx2 = kA2

注意:振子的势能是由(回复力系数)k和(相对平衡位置位移)x决定的一个抽象的概念,而不是具体地指重力势能或弹性势能。当我们计量了振子的抽象势能后,其它的具体势能不能再做重复计量。

6、阻尼振动、受迫振动和共振

和高考要求基本相同。

二、机械波

1、波的产生和传播

产生的过程和条件;传播的性质,相关参量(决定参量的物理因素)

2、机械波的描述

a、波动图象。和振动图象的联系

b、波动方程

如果一列简谐波沿x方向传播,振源的振动方程为y = Acos(ωt + φ),波的传播速度为v ,那么在离振源x处一个振动质点的振动方程便是

y = Acos〔ωt + φ - ·2π〕= Acos〔ω(t - )+ φ〕

这个方程展示的是一个复变函数。对任意一个时刻t ,都有一个y(x)的正弦函数,在x-y坐标下可以描绘出一个瞬时波形。所以,称y = Acos〔ω(t - )+ φ〕为波动方程。

3、波的干涉

a、波的叠加。几列波在同一介质种传播时,能独立的维持它们的各自形态传播,在相遇的区域则遵从矢量叠加(包括位移、速度和加速度的叠加)。

b、波的干涉。两列波频率相同、相位差恒定时,在同一介质中的叠加将形成一种特殊形态:振动加强的区域和振动削弱的区域稳定分布且彼此隔开。

我们可以用波程差的方法来讨论干涉的定量规律。如图2所示,我们用S1和S2表示两个波源,P表示空间任意一点。

当振源的振动方向相同时,令振源S1的振动方程为y1 = A1cosωt ,振源S1的振动方程为y2 = A2cosωt ,则在空间P点(距S1为r1 ,距S2为r2),两振源引起的分振动分别是

y1′= A1cos〔ω(t ? )〕

y2′= A2cos〔ω(t ? )〕

P点便出现两个频率相同、初相不同的振动叠加问题(φ1 =  ,φ2 = ),且初相差Δφ= (r2 – r1)。根据前面已经做过的讨论,有

r2 ? r1 = kλ时(k = 0,±1,±2,…),P点振动加强,振幅为A1 + A2 

r2 ? r1 =(2k ? 1)时(k = 0,±1,±2,…),P点振动削弱,振幅为│A1-A2│。

4、波的反射、折射和衍射

知识点和高考要求相同。

5、多普勒效应

当波源或者接受者相对与波的传播介质运动时,接收者会发现波的频率发生变化。多普勒效应的定量讨论可以分为以下三种情况(在讨论中注意:波源的发波频率f和波相对介质的传播速度v是恒定不变的)——

a、只有接收者相对介质运动(如图3所示)

设接收者以速度v1正对静止的波源运动。

如果接收者静止在A点,他单位时间接收的波的个数为f ,

当他迎着波源运动时,设其在单位时间到达B点,则= v1 ,、

在从A运动到B的过程中,接收者事实上“提前”多接收到了n个波

n = 

显然,在单位时间内,接收者接收到的总的波的数目为:f + n = f ,这就是接收者发现的频率f。即

f

显然,如果v1背离波源运动,只要将上式中的v1代入负值即可。如果v1的方向不是正对S ,只要将v1出正对的分量即可。

b、只有波源相对介质运动(如图4所示)

设波源以速度v2正对静止的接收者运动。

如果波源S不动,在单位时间内,接收者在A点应接收f个波,故S到A的距离:= fλ 

在单位时间内,S运动至S′,即= v2 。由于波源的运动,事实造成了S到A的f个波被压缩在了S′到A的空间里,波长将变短,新的波长

λ′= 

而每个波在介质中的传播速度仍为v ,故“被压缩”的波(A接收到的波)的频率变为

f2 = 

当v2背离接收者,或有一定夹角的讨论,类似a情形。

c、当接收者和波源均相对传播介质运动

当接收者正对波源以速度v1(相对介质速度)运动,波源也正对接收者以速度v2(相对介质速度)运动,我们的讨论可以在b情形的过程上延续…

f3 =  f2 = 

关于速度方向改变的问题,讨论类似a情形。

6、声波

a、乐音和噪音

b、声音的三要素:音调、响度和音品

c、声音的共鸣

第二讲 重要模型与专题

一、简谐运动的证明与周期计算

物理情形:如图5所示,将一粗细均匀、两边开口的U型管固定,其中装有一定量的水银,汞柱总长为L 。当水银受到一个初始的扰动后,开始在管中振动。忽略管壁对汞的阻力,试证明汞柱做简谐运动,并求其周期。

模型分析:对简谐运动的证明,只要以汞柱为对象,看它的回复力与位移关系是否满足定义式①,值得注意的是,回复力系指振动方向上的合力(而非整体合力)。当简谐运动被证明后,回复力系数k就有了,求周期就是顺理成章的事。

本题中,可设汞柱两端偏离平衡位置的瞬时位移为x 、水银密度为ρ、U型管横截面积为S ,则次瞬时的回复力

ΣF = ρg2xS = x

由于L、m为固定值,可令: = k ,而且ΣF与x的方向相反,故汞柱做简谐运动。

周期T = 2π= 2π

答:汞柱的周期为2π 。

学生活动:如图6所示,两个相同的柱形滚轮平行、登高、水平放置,绕各自的轴线等角速、反方向地转动,在滚轮上覆盖一块均质的木板。已知两滚轮轴线的距离为L 、滚轮与木板之间的动摩擦因素为μ、木板的质量为m ,且木板放置时,重心不在两滚轮的正中央。试证明木板做简谐运动,并求木板运动的周期。

思路提示:找平衡位置(木板重心在两滚轮中央处)→ú力矩平衡和Σ?F6= 0结合求两处弹力→ú求摩擦力合力…

答案:木板运动周期为2π 。

巩固应用:如图7所示,三根长度均为L = 2.00m地质量均匀直杆,构成一正三角形框架ABC,C点悬挂在一光滑水平轴上,整个框架可绕转轴转动。杆AB是一导轨,一电动松鼠可在导轨上运动。现观察到松鼠正在导轨上运动,而框架却静止不动,试讨论松鼠的运动是一种什么样的运动。

解说:由于框架静止不动,松鼠在竖直方向必平衡,即:松鼠所受框架支持力等于松鼠重力。设松鼠的质量为m ,即:

N = mg                            ①

再回到框架,其静止平衡必满足框架所受合力矩为零。以C点为转轴,形成力矩的只有松鼠的压力N、和松鼠可能加速的静摩擦力f ,它们合力矩为零,即:

MN = Mf

现考查松鼠在框架上的某个一般位置(如图7,设它在导轨方向上距C点为x),上式即成:

N·x = f·Lsin60°                 ②

解①②两式可得:f = x ,且f的方向水平向左。

根据牛顿第三定律,这个力就是松鼠在导轨方向上的合力。如果我们以C在导轨上的投影点为参考点,x就是松鼠的瞬时位移。再考虑到合力与位移的方向因素,松鼠的合力与位移满足关系——

= -k

其中k =  ,对于这个系统而言,k是固定不变的。

显然这就是简谐运动的定义式。

答案:松鼠做简谐运动。

评说:这是第十三届物理奥赛预赛试题,问法比较模糊。如果理解为定性求解,以上答案已经足够。但考虑到原题中还是有定量的条件,所以做进一步的定量运算也是有必要的。譬如,我们可以求出松鼠的运动周期为:T = 2π = 2π = 2.64s 。

二、典型的简谐运动

1、弹簧振子

物理情形:如图8所示,用弹性系数为k的轻质弹簧连着一个质量为m的小球,置于倾角为θ

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