Как найти фронт волны

Содержание:

Волновое движение:

Процесс распространения колебаний в упругой среде называют механической волной. Для механических волн нужна среда, обладающая способностью запасать кинетическую и потенциальную энергию, она должна обладать инертными и упругими свойствами.

Различают поперечные и продольные волны. Продольные волны могут распространяться в любых средах: твердых, жидких и газообразных; поперечные – только в твердых средах.

Как в поперечных, так и в продольных волнах переноса вещества в направлении распространения волны не происходит. Волны переносят энергию колебаний.

Изучив страницу, вы сможете:

  • исследовать образование стоячих звуковых волн в воздухе;
  • объяснять механизм образования стоячих волн, определять узлы и пучности, используя графический метод;
  • исследовать интерференцию от двух источников на поверхности воды;
  • объяснять принцип Гюйгенса и условия наблюдения дифракционной картины механических волн.

Уравнение бегущей волны

Колебательное движение тела в упругой среде является источником механической волны.

Волну, переносящую энергию, называют бегущей волной.

В однородной среде скорость распространения волны остается величиной постоянной. Смещение y (x, t) от положения равновесия частиц среды при распространении волны зависит от координаты x на оси 0х, вдоль которой распространяется волна, и от времени t по закону:

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

где Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Введем волновое число Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами тогда уравнение бегущей волны примет вид Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Смещение точек упругой среды в волне, бегущей в противоположном направлении выбранной оси 0х, можно определить по формуле: Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Вспомните! Основные характеристики волн. Волны, созданные источником, совершающим гармонические колебания, характеризуются амплитудой колебания частиц среды A, частотой Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами длиной волны Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами и скоростью распространения Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Длиной волны Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами называют расстояние между двумя соседними точками на оси 0х, колеблющимися в одинаковых фазах. Расстояние, равное длине волны Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами, волна пробегает за период Т, следовательно, Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами В однородных средах скорость распространения волны величина постоянная.

Физический смысл волнового числа

Запишем формулу (2), выразив циклическую частоту через период Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами с учетом определения длины волны Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами получим: Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Бегущая волна обладает двойной периодичностью – во времени и в пространстве. Временной период равен периоду колебаний T частиц среды, пространственный период равен длине волны Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами Волновое число Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами является пространственным аналогом циклической частоты Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Фронт волны и волновая поверхность

Волна за время, равное периоду колебаний, достигает точек пространства, расположенных от источника на расстоянии длины волны. Совокупность этих точек представляет собой фронт волны, который отделяет колеблющиеся точки среды от точек, не вовлеченных в колебательное движение. Фронт волны от точечного источника представляет собой сферу, от плоской пластины – плоскость, от струны – форму цилиндра (рис. 79–81).

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Фронт волны – это геометрическое место точек пространства, до которых дошли колебания в данный момент времени t.

Направление распространения волны указывает луч, который перпендикулярен фронту волны.

В волне можно рассмотреть множество поверхностей, все точки которых совершают колебания синфазно, их называют волновыми поверхностями. При множестве волновых поверхностей, фронт волны только один.

Геометрическое место точек пространства, которые совершают колебания в одинаковой фазе в данный момент времени, называют волновой поверхностью.

Стоячие волны

Уравнение стоячей волны При отражении от более плотной среды волна, изменив свое направление на обратное, меняет фазу на Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами то есть на противоположную. В результате сложения падающей и отраженной волн образуется стоячая волна. Она имеет вид, представленный на рисунке 83. В стоячей волне существуют неподвижные точки, которые называются узлами. Посередине между узлами находятся точки, которые колеблются с максимальной амплитудой. Эти точки называются пучностями.

Получим уравнение стоячей волны путем сложения уравнений бегущих волн: Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Заменив волновое число его значением Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами запишем уравнение стоячей волны в виде: Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Координаты точек пучностей и узлов определяются из условий наибольшего и наименьшего значений амплитуды. При Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами образуется пучность с амплитудой равной 2 А (рис. 84). Расстояния от источника стоячей волны до пучностей равны: Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

При Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами образуются узлы, амплитуда колебаний в этой точке равна 0. Расстояния от источника волны до узлов равны:

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Расстояния между двумя соседними пучностями или двумя соседними узлами равны:

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

В стоячей волне нет потока энергии. Колебательная энергия, заключенная в отрезке струны между двумя соседними узлами, не переносится в другие части струны. В каждом таком отрезке происходит дважды за период превращение кинетической энергии в потенциальную и обратно как в обычной колебательной системе. Отсутствие переноса энергии является отличительной особенностью стоячей волны.

Пример:

Уравнение бегущей волны, изображенной на рисунке (рис. 85): Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами. Уравнение отраженной волны: Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

А. Получите уравнение стоячей волны как сумму падающей и отраженной волн.

В. Полученное выражение запишите, заменив волновое число и циклическую частоту через длину волны и период.

С. Определите положение узлов и пучностей.

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Дано:

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Решение: А. Уравнение стоячей волны определятся сложением уравнений бегущих волн:Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

В. Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

С. При Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами образуется пучность с амплитудой 2А. Расстояние от источника до пучностей Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

С. Расстояние от узлов определим из условия Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами тогдаВолновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Ответ: Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Интерференция волн

Если в некоторой среде несколько источников возбуждают механические волны, то они распространяются независимо друг от друга. Все точки среды принимают участие в колебаниях, вызванных каждой волной в отдельности. Наложение волн, в результате которой появляется устойчивая картина чередующихся максимумов и минимумов колебаний частиц среды, называют интерференцией.

Интерферировать могут только волны, имеющие одинаковую частоту и постоянный сдвиг фаз. Такие волны называют когерентными, их создают источники, колеблющиеся с одинаковой частотой и постоянным значением сдвига фаз.

Интерференция волн – взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга.

Интерференция бывает стационарной и нестационарной. Стационарную интерференционную картину могут давать только когерентные волны: например, две сферические волны на поверхности воды, распространяющиеся от двух когерентных точечных источников (рис. 87).

Запомните! Волны называют когерентными, если их источники совершают колебания одной частоты с постоянным сдвигом фаз.

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Условие максимума и минимума при интерференции двух волн

Амплитуда колебаний при наложении волн определяется в соответствии с принципом суперпозиции (рис. 88). Если в некоторой точке среды накладываются гребни когерентных волн, то происходит усиление колебаний, амплитуда принимает значение, равное сумме амплитуд. Если накладывается гребень одной волны с впадиной другой волны, то при равенстве амплитуд отдельно взятых волн данная точка пространства не совершает колебания. Если амплитуды отличаются, то колебания в этой точке совершаются с амплитудой равной разности амплитуд распространяющихся волн.

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Для определения результата интерференции волн, распространяющихся от двух источников А и В, находящихся на расстоянии Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами от точки С, достаточно определить разность хода волн и сравнить с длиной волны. Если разность хода равна целому числу длин волн, то в точке С произойдет наложение гребней или впадин, амплитуда колебаний возрастет (рис. 89). Выполняется условие максимума:

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

где Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами − разность хода волн, Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами – натуральное число, равное 0, 1, 2, 3 … Разность хода лучей соответствует разности фаз колебаний:

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

так как волна за период пробегает расстояние равное длине волны Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами периоду Т соответствует фаза Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Минимум колебаний в рассматриваемой точке среды наблюдается в том случае, если от двух когерентных источников распространяются волны со сдвигом фаз, равным нечетному числу p, а разность хода лучей кратна нечетному числу полуволн. В этом случае колебания происходят в противофазе (рис. 90).

Возьмите на заметку:

Интерференция волн приводит к перераспределению энергии колебаний между частицами среды. Это не противоречит закону сохранения энергии, так как в среднем, для большой области пространства, энергия результирующей волны равна сумме энергий интерферирующих волн.

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Распространение волн. Принцип Гюйгенса – Френеля

На основе принципа Х. Гюйгенса: каждая точка среды, до которой дошло возмущение, является источником вторичных волн, невозможно объяснить, почему источники вторичных волн создают фронт только по направлению распространения волны. Для объяснения явлений распространения волны французский физик О. Френель в 1815 г. дополнил принцип Х. Гюйгенса представлениями о когерентности и интерференции вторичных волн. При наложении вторичных когерентных волн происходит интерференция, в результате которой амплитуда колебаний в различных точках пространства становится разной: по направлению распространения волны усиливается, в обратном направлении – уменьшается. Огибающая фронты вторичных волн является фронтом результирующей волны (рис. 92).

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Дифракция механических волн

Вторичные волны, созданные точками среды, которые находятся на краю отверстия или препятствия, искривляются и волна огибает препятствие (рис. 93 а–г).

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Дифракция – это явление огибания волнами препятствий.

Все волны способны огибать препятствия, если длина волны соизмерима с размерами препятствия. Дифракция становится заметной, если размеры препятствия меньше длины волны.

Физика в нашей жизни:

Струнные музыкальные инструменты

Интересно знать! Адырна (рис. 96 а) – один из древнейших казахских струнных инструментов. В его форме отобразилась воинственность кочевников-казахов: он напоминает изогнутый лук воина. Деревянный корпус инструмента легкий, так как он пустотелый. Струны изготавливают из кусков специально выделанной кожи или сплетенных из верблюжьей шерсти нитей. Музыкант играет, перебирая струны. Их в инструменте 13. Жетыген (рис. 96 б) – семиструнный музыкальный инструмент. Он имеет прямоугольную форму, изготовлен из дерева, струны – из конского волоса. Легенда о жетыгене раскрывает причину использования именно семи струн. Старик, потерявший семерых сыновей, вылил свое горе, исполняя кюи о них. Вспоминая каждого из сыновей, он натягивал новую струну на музыкальном инструменте.

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Условие возникновения стоячей волны в струне

Стоячая волна в струне возникает только в том случае, если длина Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами струны равняется целому числу длин полуволн: Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Набору значений Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами длин волн соответствует набор возможных частот Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами Каждая из частот Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами и связанный с ней тип колебания струны называется нормальной модой. Наименьшая частота называется основной частотой, все остальные частоты называются гармониками.

В отличие от груза на пружине или маятника, у которых имеется единственная собственная частота, струна обладает бесконечным числом собственных резонансных частот. На рисунке 96 в изображены несколько типов стоячих волн в струне. Стоячие волны различных типов могут одновременно присутствовать в колебаниях струны.

Визуализация звуковых волн

Существует несколько способов демонстрации стоячей волны, один из них – фигуры Хладни (рис. 97). Немецкий физик Эрнст Хладни получал узор, посыпая пластинку песком и проводя по краю смычком. Движения смычка заставляли пластинку колебаться на некоторой резонансной частоте. Песок скапливался и лежал неподвижно в узлах, а на участках, где отраженная волна усиливала бегущую, песок смещался.

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Интересно знать! В Шотландии есть рослинская капелла св. Матвея, на одной из арок которой есть 213 резных каменных кубов, с вырезанным на них геометрическим рисунком. Многие исследователи пытались понять, что зашифровано в рисунках на кубах. Отставной генерал ВВС Томас Митчел со своим сыном, пианистом Стюартом Митчелом предложили оригинальный способ расшифровки послания. Они сопоставили геометрические рисунки с фигурами Хладни и пришли к выводу, что на кубах записаны ноты. Собрав ноты воедино и творчески обработав их, они представили миру произведение «Рослинский Мотет».

Итоги:

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Глоссарий

Волновая поверхность – геометрическое место точек, имеющих одинаковую фазу колебаний.

Дифракция – явление огибания волнами препятствий.

Интерференция волн – взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга.

Когерентные волны – волны, имеющие одинаковую частоту и постоянный сдвиг фаз.

Механическая волна – процесс распространения колебаний в упругой среде.

Фронт волны – геометрическое место точек пространства, до которых дошли колебания в данный момент времени t.

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны

Опыт показывает, что колебания, возбужденные в какой-либо точке упругой среды, с течением времени передаются в ее другие точки. В качестве примера достаточно вспомнить, что измерение пульса осуществляется на запястье, хотя сердце расположено внутри грудной клетки. Такие явления связаны с распространением механических волн.

Механической волной называется процесс распространения колебаний в упругой среде, который сопровождается передачей энергии от одной точки среды к другой.

Механические волны не могут распространяться в вакууме.
Источником механических волн является колеблющееся тело. Если источник колеблется синусоидально, то и волна в упругой среде будет иметь форму синусоиды. Колебания, вызванные в каком-либо месте упругой среды, распространяются в ней с определенной скоростью, зависящей от плотности и упругих свойств среды.

Подчеркнем, что при распространении волны отсутствует перенос вещества, т. е. частицы колеблются вблизи положений равновесия. Среднее смещение частиц за большой промежуток времени равно нулю.
Рассмотрим основные характеристики волны.

Волновой фронт — это воображаемая поверхность, до которой дошло волновое возмущение в данный момент времени.

Линия, проведенная перпендикулярно волновому фронту в направлении распространения волны, называется лучом. Луч указывает направление распространения волны.

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Основными характеристиками волны являются (рис. 208):

Рассмотрим колебания источника волны, происходящие с циклической частотой Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами и амплитудой А:
Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами
где x(t) — смещение источника от положения равновесия.

В некоторую точку среды колебания придут не мгновенно, а через промежуток времени, определяемый скоростью волны и расстоянием от источника до точки наблюдения. Если скорость волны в данной среде равна v, то зависимость от времени t координаты (смещения) х колеблющейся точки, находящейся на расстоянии r от источника, описывается функцией
Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами
где k — волновое число Волновое движение в физике - формулы и определение с примерамифаза волны.

Выражение х(t, r) называется уравнением плоской волны, распространяющейся (бегущей) вдоль направления радиус-вектора Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами
 

Бегущую волну можно наблюдать, проведя следующий опыт: если один конец резинового шнура, лежащего на гладком горизонтальном столе, закрепить и, слегка натянув шнур рукой, привести его второй конец в колебательное движение в направлении, перпендикулярном шнуру, то по нему побежит волна, описываемая уравнением плоской волны.

Рассмотрим классификацию бегущих волн по направлению колебаний частиц среды, в которой они распространяются.

Волна называется продольной, если колебания частиц среды происходят вдоль направления распространения волн. Продольную волну легко получить с помощью длинной пружины, которая лежит на гладкой горизонтальной поверхности и один конец ее закреплен. Легким ударом по свободному концу В пружины мы вызовем появление волны (рис. 209).

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

При этом каждый виток пружины будет колебаться вдоль направления распространения волны ВС. Примерами продольных волн являются звуковые волны в воздухе и жидкости.

Волна называется поперечной, если частицы среды колеблются в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. С помощью длинной пружины можно продемонстрировать распространение поперечных волн, если совершать колебания незакрепленного конца перпендикулярно пружине (рис. 210).

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Поперечные волны вызывают звучание струн музыкальных инструментов при их возбуждении.

Продольные колебания симметричны относительно линии распространения ВС, и их действие на любой регистрирующий прибор не изменяется, если прибор будет поворачиваться вокруг направления распространения.

Действие поперечных волн на регистрирующий прибор зависит от того, в какой плоскости, проходящей через линию распространения, происходит колебание. Эта особенность поперечных волн носит название поляризации. Если колебания происходят в одной плоскости, то волну называют плоско или линейно поляризованной. Если конец вектора колебаний, например вектора смещения, скорости, напряженности электрического поля, описывает эллипс или окружность, то волну называют эллиптически или циркулярно-поляризованной.

До сих пор мы рассматривали волны, распространяющиеся в какой-либо среде. Волны, которые распространяются на границе раздела двух сред, называются поверхностными волнами. Примером данного типа волн служат волны на поверхности воды.

Звуковые волны. Скорость звука. Ультразвук

Звуком называются колебания среды, воспринимаемые органами слуха.
Раздел физики, в котором изучаются звуковые явления, называется акустикой.
 

Звуковая волна — упругая продольная волна, представляющая собой зоны сжатия и разрежения упругой среды (например, воздуха), распространяющиеся в пространстве с течением времени. Таким образом, в процессе распространения звуковой волны меняются такие характеристики среды, как давление и плотность.

Звуковые волны классифицируются по частоте следующим образом:

Многие животные могут воспринимать ультразвуковые частоты. Например, собаки могут слышать звуки до 50 000 Гц, а летучие мыши — до 100 000 Гц. Инфразвук, распространяясь в воде на сотни километров, помогает китам и многим другим морским животным ориентироваться в толще воды.
Звуковые волны приносят человеку жизненно важную информацию — с их помощью мы общаемся, наслаждаемся мелодиями, узнаем по голосу знакомых людей. Мир окружающих нас звуков разнообразен и сложен, однако мы достаточно легко ориентируемся в нем и безошибочно можем отличить пение птиц от шума городской улицы.

Одной из важнейших характеристик звуковых волн является спектр. Спектром называется набор различных частот, образующих данный звуковой сигнал. Спектр может быть сплошным или дискретным.

В сплошном спектре присутствуют волны, частоты которых заполняют весь заданный спектральный диапазон.
В

дискретном спектре — конечное число волн с определенными частотами и амплитудами, которые образуют рассматриваемый сигнал.

По типу спектра звуки разделяются на шумы и музыкальные тона.
 

Шум — совокупность множества разнообразных кратковременных звуков (хруст, шелест, шорох, стук и т.п.) — представляет собой наложение большого числа колебаний с близкими амплитудами, но различными частотами (имеет сплошной спектр).
 

Музыкальный тон создается периодическими колебаниями звучащего тела (камертон, струна) и представляет собой гармоническое колебание одной частоты. На основе музыкальных тонов создана музыкальная азбука — ноты (до, ре, ми, фа, соль, ля, си), которые позволяют воспроизводить одну и ту же мелодию па различных музыкальных инструментах.
 

Музыкальный звук (созвучие) — результат наложения нескольких одновременно звучащих музыкальных тонов, из которых можно выделить

основной тон, соответствующий наименьшей частоте. Основной тон называется также первой гармоникой. Все остальные тоны называются обертонами. Обертоны называются гармоническими, если частоты обертонов кратны частоте основного тона. Таким образом, музыкальный звук имеет дискретный спектр.

Любой звук, помимо частоты, характеризуется интенсивностью.

Интенсивность I — это энергия Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами переносимая волной в единицу времени Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами = 1 с через единичную площадку площадью Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами расположенную перпендикулярно к направлению распространения волны:
Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Другими словами, интенсивность любой волны — мощность, переносимая волной через единичную площадку, расположенную перпендикулярно к направлению распространения волны.

Единицей интенсивности в СИ является ватт на метр в квадрате Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами
Чтобы вызвать звуковые ощущения, волна должна обладать некоторой минимальной интенсивностью, называемой порогом слышимости.

С возрастом порог слышимости человека возрастает.

Интенсивность звуковых волн, при которой возникает ощущение боли, называют порогом болевого ощущения или болевым порогом. Интенсивность звука, улавливаемого ухом человека, лежит в широких пределах: от Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами (порог слышимости) до Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами (порог болевого ощущения). Человек может слышать и более интенсивные звуки, но при этом он будет испытывать боль.

Реактивный самолет может создать звук интенсивностью Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами мощные усилители на концерте в закрытом помещении — до Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами поезд метро — около Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Уровни интенсивности звука L определяют обычно, используя шкалу, единицей которой является бел (Б) или, что гораздо чаще, децибел (дБ) (одна десятая бела). 1 Б самый слабый звук, который воспринимает наше ухо. Единица названа в честь изобретателя телефона А. Г. Белла. Измерение уровня интенсивности в децибелах проще, поэтому принято в физике и технике.

Уровень интенсивности L любого звука в децибелах вычисляется через интенсивность звука по формуле

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами
где I — интенсивность данного звука, Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами — интенсивность Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами соответствующая минимально возможной интенсивности звука, улавливаемого ухом человека.

Так, поезд метро создает уровень интенсивности звука 100 дБ, мощные усилители — 120 дБ, а реактивный самолет — 150 дБ. Тем, кто при работе подвергается воздействию шума свыше 100 дБ, следует пользоваться наушниками.

Физическим характеристикам звука соответствуют определенные (субъективные) характеристики, связанные с восприятием его конкретным человеком. Это связано с тем, что восприятие звука — процесс не только

физический, но и физиологический. Действительно, человеческое ухо воспринимает звуковые колебания определенных частот и интенсивностей (это объективные, не зависящие от человека характеристики звука) по-разному, в зависимости от «характеристик приемника» (здесь влияют субъективные индивидуальные черты каждого человека).

Основными физиологическими характеристиками звука являются громкость, высота и тембр.
 

Громкость (степень слышимости звука) определяется как интенсивностью звука (амплитудой колебаний в звуковой волне), так и различной чувствительностью человеческого уха на разных частотах, т. е. его способностью улавливать звуки различных частот. Наибольшей чувствительностью человеческое ухо обладает в диапазоне частот от 1000 Гц до <5000 Гц. Порог слышимости зависит от частоты звука: при частоте 1000 Гц он примерно 120—130 дБ, а при частоте 50 Гц — примерно 50 дБ. С частотой изменяется также и кажущаяся громкость звука. Звук, имеющий уровень интенсивности 20 дБ на частоте 1000 Гц, вследствие особенностей восприятия будет иметь такую же громкость, как и звук в 50 дБ на частоте 100 Гц. Следует отметить, что болевой порог в зависимости от частоты изменяется не столь существенно, как порог слышимости.

При увеличении интенсивности в 10 раз уровень громкости увеличивается на . 20 дБ. Вследствие этого звук в 50 дБ оказывается в 100 раз интенсивнее звука в 30 дБ.
 

Высота звука определяется частотой звуковых колебаний, обладающих наибольшей интенсивностью в спектре.
 

Тембр (оттенок звука) зависит от того, сколько обертонов присоединяется к основному тону и какова их интенсивность и частота. По тембру мы легко отличаем звуки скрипки и рояля, флейты и гитары, голоса людей (табл. 6) и т. д.
Скорость звука зависит от упругих свойств, плотности и температуры среды. Чем больше упругие силы, тем быстрее передаются колебания частиц соседним частицам и тем быстрее распространяется волна. Поэтому скорость звука в газах меньше, чем в жидкостях, а в жидкостях, как правило, меньше, чем в твердых телах (табл. 7).

Скорость звука в идеальных газах с ростом температуры растет пропорционально Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами где Т — абсолютная температура. В воздухе скорость звука Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами при температуре t = 0 °C и с = 343 Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами при температуре t = 20 °C. В жидкостях и металлах скорость звука, как правило, уменьшается с ростом температуры (исключение — вода).

Таблица 6
 

Частота колебаний различных источников звука
Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Таблица 7
Скорость звука с в различных средах
Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Впервые скорость распространения звука в воздухе была определена в 1640 г. французским физиком Мареном Мерсенном. Он измерял промежуток времени между моментами появления вспышки и звука при ружейном выстреле. Мерсенн определил, что скорость звука в воздухе равна Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Способ ориентации или исследования окружающих объектов, основанный на излучении ультразвуковых импульсов с последующим восприятием отраженных импульсов (эха) от различных объектов, называется эхолокацией, а соответствующие приборы — эхолокаторами. Наиболее известные животные, обладающие способностью к эхолокации, — летучие мыши и дельфины. По своему совершенству эхолокаторы этих животных не уступают, а во многом и превосходят (по надежности, точности, энергетической экономичности) современные эхолокаторы, созданные человеком.

Эхолокацию используют различные китообразные, а также птицы гуахаро, V. гнездящиеся в глубоких пещерах Венесуэлы и на острове Тринидад, стрижи-салаганы, живущие в пещерах Юго-Восточной Азии.

Эхолокаторы, используемые под водой, называются гидролокаторами или сонарами (название sonar образовано из начальных букв трех английских слов: sound — звук, navigation — навигация, range — дальность). Сонары незаменимы при исследованиях морского дна (его профиля, глубины), для обнаружения и исследования различных объектов, движущихся глубоко под водой. При их помощи могут быть легко обнаружены как отдельные большие предметы или животные, так и стаи небольших рыб или моллюсков.

Волны ультразвуковых частот широко используются в медицине в диагностических целях. УЗИ-сканеры позволяют исследовать внутренние органы человека. Ультразвуковое излучение, в отличие от рентгеновского, безвредно для человека.

Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн

Основные характеристики механических волн:

Бегущая волна

Длина волны Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами — наименьшее расстояние между двумя точками, колебания в которых происходят в одинаковой фазе, т. с. это расстояние, на которое волна распространяется за промежуток времени, равный периоду колебаний источника Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами
Скорость распространения волны:
Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами
Уравнение бегущей волны:
Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами
 

Продольная волна

Волна называется продольной, если колебания происходят вдоль направления распространения волн.
 

Поперечная волна

Волна называется поперечной, если колебания происходят в направлениях, перпендикулярных к направлению распространения волны.
Впервые гипотезу о существовании электромагнитных волн высказал в 1864 г. Максвелл. Он показал, что источниками электрического поля могут быть либо электрические заряды, либо магнитные поля, меняющиеся во времени. Магнитные поля могут возбуждаться либо движущимися электрическими зарядами (электрическим током), либо переменными электрическими полями. Изменение индукции магнитного поля с течением времени вызывает появление в окружающем пространстве вихревого электрического поля. Силовые линии этого поля замкнуты, а вектор его напряженности Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами в любой точке пространства перпендикулярен вектору индукции Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами магнитного поля (рис. 211).

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Максвелл предположил, что любое изменение напряженности электрического поля сопровождается возникновением вихревого магнитного поля.
Совокупность связанных друг с другом периодически изменяющихся электрического и магнитного полей называют электромагнитным полем. Согласно теории Максвелла переменное электромагнитное поле распространяется в пространстве в виде электромагнитных волн.

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

При ускоренном движении зарядов в проводнике создается переменное электрическое поле, которое порождает переменное магнитное поле, а последнее, в свою очередь, вызывает появление вихревого электрического поля уже на большем расстоянии от заряда и т.д. (рис. 212, а, б). Таким образом, попеременно порождая друг друга, в пространстве распространяется электромагнитное поле.

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Электромагнитное поле, распространяющееся в вакууме или в какой-либо среде с течением времени с конечной скоростью, называется электромагнитной волной (рис. 213). Электромагнитные волны являются поперечными — вектор скорости Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами вектор напряженности Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами электрического поля и вектор индукции Волновое движение в физике - формулы и определение с примерамимагнитного поля взаимно перпендикулярны. Этим волнам свойственны все явления, характерные для механических волн (отражение, преломление и т. д.). Но в отличие от механических электромагнитные волны могут распространяться и в вакууме.

Одним из важнейших результатов теории Максвелла было теоретическое определение скорости электромагнитных волн. Согласно этой теории скорость с электромагнитной волны в вакууме связана с электрической постоянной Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами и магнитной постоянной Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами соотношением

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Скорость распространения волны с в вакууме является предельной. В веществе скорость распространения меньше с и зависит от его электрических и магнитных свойств.

Экспериментально электромагнитные волны были открыты в 1887 г. немецким физиком Генрихом Рудольфом Герцем. Для их генерации он использовал специальное устройство (рис. 214).

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Длина волны, возникавшей при проскакивании искры между электродами устройства, была Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами= 10 м. Это электромагнитное устройство впоследствии
получило название вибратора Герца.    

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Герц считал, что такие волны невозможно использовать для передачи информации. Однако 7 мая 1905 г. русский ученый Александр Степанович Попов осуществил первую в мире передачу информации электромагнитными волнами — радиопередачу и положил начало эры радиовещания.
 

Свойства электромагнитных волн очень сильно зависят от их частоты. Спектр электромагнитного излучения удобно изображать в виде шкалы электромагнитных волн, приведенной на рисунке 215, а их классификация в зависимости от частот (длин волн) дается в таблице 8.
 

Таблица 8
 

Классификация электромагнитных волн
Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

В настоящее время электромагнитные волны находят широкое применение в науке и технике:

  • плавка и закалка металлов в электротехнической промышленности, изготовление постоянных магнитов (низкочастотные волны);
  • телевидение, радиосвязь, радиолокация (радиоволны);
  • мобильная связь, радиолокация (микроволны);
  • сварка, резка, плавка металлов лазерами, приборы ночного видения (инфракрасное излучение);
  • освещение, голография, лазеры (видимое излучение);
  • люминесценция в газоразрядных лампах, закаливание живых организмов, лазеры (ультрафиолетовое излучение);
  • рентгенотерапия, рентгеноструктурный анализ, лазеры (рентгеновское излучение);
  • дефектоскопия, диагностика и терапия в медицине, исследование внутренней структуры атомов, лазеры, военное дело (гамма-излучение).

Изобретение радио. Принципы радиосвязи

Вспомним колебательный контур, состоящий из конденсатора и катушки индуктивности, в котором возникают электромагнитные колебания (рис. 216).

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Он называется закрытым, так как в нем происходит лишь обмен энергией между конденсатором, в котором сосредоточена энергия электрического поля, и катушкой, в которой сосредоточена энергия магнитного поля.

Потери энергии при электромагнитных колебаниях в контуре на излучение в окружающее пространство настолько малы, что можно считать: контур не создает электромагнитного излучения. Таким образом, вследствие изменения электрического и магнитного полей в закрытом пространстве внутри конденсатора и катушки закрытый колебательный контур не может служить источником электромагнитного излучения.

Для эффективного излучения контур нужно «открыть», раздвинув обкладки конденсатора, т. е. создать условия для того, чтобы поля «уходили» в пространство (см. рис. 216). Однако мощность электромагнитного излучения в этом случае невелика. И в таком виде его невозможно использовать на практике.

Исследования по передаче информации электромагнитными волнами, проведенные Поповым, показали, что колебательный контур можно использовать для радиосвязи, если одну обкладку конденсатора заземлить, а к другой присоединить вертикально натянутый провод, оставив его верхний конец свободным. Это устройство называется антенной. Антенна — незамкнутый провод или система проводов, подвешенных высоко над поверхностью Земли, по которым проходят переменные токи.

Применение антенны позволяет значительно увеличить мощность электромагнитного излучения. Колебательный контур, снабженный антенной, называется открытым, причем мощность излучения пропорциональна частоте излучения в четвертой степени Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Рассмотрим устройство открытого колебательного контура. Основными его элементами являются конденсатор определенной емкости и катушка индуктивности. Отметим, что любой проводник имеет индуктивность, хоть и очень малую. Любые два проводника, разделенные изолятором, могут рассматриваться как конденсатор, имеющий определенную емкость контура  (см. рис. 216). Эта система называется открытым колебательным контуром (вибратором Герца). Радиосвязью называется передача информации электромагнитными волнами, частоты которых охватывают диапазон Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Рассмотрим принцип радиосвязи. В передающей антенне, настроенной в резонанс с генератором (рис. 217), возбуждаются высокочастотные токи, которые, в свою очередь, возбуждают электромагнитные волны в окружающем антенну пространстве. Эти волны, достигая приемной антенны, настроенной в резонанс с генератором, возбуждают токи той же частоты, которые могут быть усилены и использованы.

Токи звуковых частот, а также низкочастотные поля, применяемые в электротехнике, не годятся для радиосвязи по двум причинам:

  1.  электромагнитные волны, возбуждаемые такими токами, обладают очень малой энергией и поэтому не могут распространяться па большие расстояния;
  2. для эффективного излучения таких волн размеры антенн должны быть очень большими (например, при частоте 1000 Гц длина антенны должна быть 150км).

С учетом этих причин для радиосвязи используются электромагнитные волны высоких частот (отВолновое движение в физике - формулы и определение с примерами которые обладают достаточной энергией для передачи на большие расстояния и не требуют антенн значительных размеров. Однако электромагнитные волны высокой частоты, преобразованные в звуковые, не могут восприниматься ухом человека. Для передачи информации (речи, музыки) необходимы низкочастотные сигналы с частотами от 16 Гц до 20 000 Гц.

Инженеры нашли выход в специальном «смешивании» высокочастотных и низкочастотных сигналов. Поэтому радиопередачи осуществляются электромагнитными волнами высокой частоты (рис. 218, а), измененными низкочастотными сигналами (рис. 218, б, в). Этот прием получил название модуляции.

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами
 

Модуляцией электромагнитной волны называется изменение ее параметров (амплитуды, частоты, фазы) по заданному закону. При этом модулируемые величины изменяются с частотой, намного меньшей частоты волны. Модулируемая волна (высокочастотная) называется несущей волной, а ее частота — несущей частотой.

В зависимости от того, какой параметр подвергается изменению, модуляция подразделяется на амплитудную, частотную и фазовую. Простейшей является амплитудная модуляция (см. рис. 218). При амплитудной модуляции в цепь высокочастотного генератора включается устройство, изменяющее ток в ней с частотой звукового сигнала, несущего информацию. При этом амплитуда несущей волны изменяется в соответствии с частотой низкочастотного сигнала.

Обратный процесс — процесс выделения низкочастотного звукового сигнала из модулированного высокочастотного — называется детектированием.
Любая радиосвязь включает работу радиопередатчика и радиоприемника.
 

Радиопередатчиком называется устройство, передающее информацию электромагнитными волнами радиочастотного диапазона.
Основные элементы радиопередатчика:

  • генератор незатухающих колебаний несущей частоты;
  • блок модуляции;
  • усилитель и передающая антенна.

Блок-схема радиопередатчика приведена на рисунке 219.
Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Радиоприемником называется устройство, принимающее информацию, кото рая передается электромагнитными волнами радиочастотного диапазона от радиопередатчика.

Основные элементы радиоприемника:

  • приемная антенна с резонансным контуром, преобразующая энергию радио волн в энергию высокочастотных колебаний;
  • блок детектирования, который выделяет модулированные колебания, усиливает и демодулирует их;
  • воспроизводящее устройство (телефон, громкоговоритель), на которое подается низкочастотный модулирующий сигнал после его усиления.

Блок-схема радиоприемника приведена на рисунке 220.

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Простейшим радиоприемником является так называемый детекторный приемник (рис. 221). Он состоит из приемной антенны, соединенной с перестраиваемым по частоте колебательным контуром, детектора (полупроводниковый диод — устройство, пропускающее ток только в одном направлении), конденсатора (конденсатор обладает малым сопротивлением для высокочастотного сигнала и большим для низкочастотного, поэтому высокочастотный сигнал идет через конденсатор, а низкочастотный — через динамик) и динамика.

Соединенные параллельно конденсатор емкостью С и резистор сопротивлением R являются сглаживающей цепочкой. Их емкость и сопротивление подбираются таким образом, что Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами где Т — период высокочастотных колебаний. Через резистор идет ток низкой частоты, форма которого соответствует форме звуковых колебаний, воспринимаемых динамиком приемника.

  • Заказать решение задач по физике

Радиовещание. Принципы телевидения

В современной технике используются радиоволны различных частот. Классификация радиоволн по длинам волн и частотам приведена в таблице 9.
Радиоволны сильно отличаются по своим свойствам. Например, длинные и средние волны хорошо огибают естественные препятствия. Но на средних волнах дальность приема резко отличается днем и ночью. Это связано с тем, что средние волны сильно поглощаются нижним слоем ионосферы 2 и отражаются от более отдаленного слоя 1 (рис. 222, а). Дальность их приема сильно возрастает ночью, так как из-за отсутствия солнечного излучения нижний слой ионосферы 2 пропадает.
 

Таблица 9
 

Классификация радиоволн но длинам волн и частотам
Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами
 

Короткие волны отражаются от ионосферы и, таким образом, многократно отражаясь от поверхности Земли и ионосферы 1 (рис. 222, б), могут распространяться на очень большие расстояния.

Советский радист Э. Кренкель, находясь в северной полярной экспедиции в » У» 30-е годы XX в., с помощью маломощной радиостанции установил связь с австралийскими радистами.

Ультракороткие волны пропускаются ионосферой и не огибают препятствия. Осуществление связи такими волнами возможно только в пределах прямой видимости. Это привело к сооружению гигантских (400—500 м высотой) телевизионных башен, электромагнитные волны с которых Moгут попадать в приемники, находящиеся от них на расстоянии порядка 70—80 км. Только использование спутников на различных орбитах решило вопрос с приемом теле- и радиопередач и телефонных сообщений в любых уголках Земли.
Останкинская телебашня имеет высоту 535 м и позволяет вести прием теле-визионных передач на расстоянии до 120 км от Москвы.

Области использования радиоволн:

  • радиовещание — передача речи, музыки на длинных, средних, коротких, ультракоротких волнах метрового диапазона;
  • радиосвязь — передача на расстояние телеграфных сигналов и телефонных разговоров на ультракоротких волнах метрового и дециметрового диапазонов;
  • телевидение — передача на расстояние изображения (аудио- и видеосигналов) на ультракоротких волнах метрового и дециметрового диапазонов;
  • радиолокация — обнаружение и определение положения различных объектов на волнах метровых, дециметровых, сантиметровых и миллиметровых диапазонов;
  • радиоастрономия — исследование с помощью радиотелескопов (рис. 223) космических объектов по их ультракоротковолновому излучению.

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Для радиолокации используются ультракороткие радиоволны, длина которых лежит в метровом, дециметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазонах, вследствие того, что:

  • необходимы приемлемые размеры антенн радиолокатора;
  • размеры исследуемых объектов больше или сравнимы с длинами радиоволн;
  • чем меньше длина волны, тем легче обеспечить формирование достаточно короткого импульса;
  • ультразвуковые волны слабо поглощаются атмосферой независимо от погодных условий.
     

Радар (радиолокатор) — прибор, представляющий собой комбинацию ультракоротковолнового радиопередатчика и приемника. С помощью общей антенны для приема и передачи создастся остронаправленный радиолуч. Излучение осуществляется короткими импульсами длительностью порядка Волновое движение в физике - формулы и определение с примерамис. Импульсы отражаются от предметов, позволяя после приема и обработки сигнала установить расстояние до предмета, скорость и направление его движения.

Важнейшим преимуществом радиолокации является независимость работы радаров от погодных условий и времени суток.

Радиоволнами осуществляется передача на расстояние изображений предметов. На телевизионной станции производится преобразование передаваемого изображения в последовательность электрических сигналов.

Сигнал изображения модулирует несущие высокочастотные колебания. Эти колебания излучаются антенной в виде радиоволн и передаются на большое расстояние. Они принимаются антенной телевизора. В результате детектирования снова получается электрический сигнал изображения. Он преобразуется в видимое изображение на экране кинескопа телевизора. Вместе с сигналом изображения передаются и звуковые сигналы.
Телевизионные передачи ведутся в диапазоне от 50 Мгц до 230 Мгц, в котором волны распространяются только в пределах прямой видимости.

Мобильная сотовая связь

В течение полутора веков, прошедших с момента изобретения телефона, телефонная связь настолько прочно вошла в быт современного человека, что отсутствие телефона в квартире практически стало исключением. К достоинствам проводных телефонных сетей следует отнести надежность связи и развитую систему абонентских сетей, позволяющую пользователю связаться с абонентом практически в любой стране мира.

Однако «жесткая привязка» абонента к стационарному телефонному аппарату, «ограниченная» к тому же длиной провода телефонной трубки, не позволяла пользователю быть мобильным, т. е, свободно перемещаться в пространстве во время разговоров или между ними.

Во второй половине прошлого века по мере совершенствования техники и технологии стала развиваться идея создания всемирной (глобальной) сети мобильной (сотовой) телефонной связи, позволяющей пользователю иметь доступ к развитой абонентской сети при помощи портативной переносной (мобильной) трубки-телефона значительного (десятки километров) радиуса действия.

Реализация этой идеи позволила бы вывести телефонную связь на новый уровень популярности и доступности с точки зрения пользователя, который имел бы свой индивидуальный телефонный номер и практически неограниченную свободу передвижения (мобильности) во время разговоров или между ними.

Предлагаемый принцип действия мобильной телефонной связи достаточно прост: при помощи трубки-телефона (мобильного телефона) абонент связывается с ближайшей базовой станцией (передатчиком) сети (рис. 224).

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Эта базовая станция, в свою очередь, связывается со следующим передатчиком сети и т. д. по мере требования абонента (рис. 225).

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Описанный принцип создания развитой абонентской сети называется сотовым принципом, поскольку по такому же принципу пчелы выстраивают соты внутри улья. При этом каждая созданная ячейка служит основой для создания следующей точно такой же ячейки и т. д.

В силу этого обстоятельства мобильную телефонную связь принято называть также сотовой телефонной связью. При движении абонента (например, на автомобиле) (см. рис. 225) базовые станции самостоятельно следят за ним и «передают» друг другу, что происходит практически без потери качества связи, быстро и совершенно незаметно для пользователя.

Самая простая часть структурной схемы сотовой связи — мобильный (переносной) телефон, состоит из двух частей: собственно «трубки» или ME (Mobile Equipment) и модуля идентификации абонента, или смарт-карты SIM (Subscriber Identity Module), получаемой при заключении контракта с тем или иным оператором.

Каждому сотовому телефону при производстве присваивается собственный номер или международный идентификатор мобильного устройства IMEI (International Mobile Equipment Identity), позволяющий отличить его от второго точно такого же.

В нашей стране используется стандарт сетей второго поколения GSM (Global System for Mobile Communications), который был разработан в 1990 г. Данный стандарт использует рабочую частоту v = 900 МГц, позволяющую значительно улучшить качество связи по сравнению со стандартами первого поколения.
Первый оператор GSM принял абонентов в 1991 году, а уже к началу 1994 г. мировые сети, основанные на данном стандарте, имели 1,3 миллиона абонентов. К концу 1995 г. их число увеличилось до 10 миллионов!

При включении мобильного телефона с активированной смарт-картой он «сам» находит ближайшую базовую станцию соответствующей сотовой сети, после чего весь пакет телефонных услуг данной сети становится доступным абоненту.
Каждый передатчик обеспечивает радиопокрытие в среднем на расстоянии до двух десятков километров от него (рис. 226).

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Для рационального использования сотовой сети передатчиков разрабатываются оптимальные схемы их взаиморасположения на местности с учетом ее рельефа.

Важнейшей характеристикой для выбора того или иного оператора сотовой сети является зона покрытия различных населенных пунктов нашей страны базовыми станциями данной сети.

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

Современные технологии позволяют в метро или других труднодоступных для электромагнитных волн местах устанавливать микробазовые станции или пикосоты (рис. 227), которые позволяют значительно разгружать мобильный трафик на напряженных направлениях.

Основные формулы

Длина волны:
Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами
Скорость волны:
Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами
Уравнение бегущей волны:
Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами
Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме:

Волновое движение в физике - формулы и определение с примерами

  • Продольные и поперечные волны в физике
  • Звуковые волны в физике
  • Электрическое поле в физике
  • Работа по перемещению заряда в электростатическом поле
  • Электромагнитные волны и их свойства
  • Магнитные явления в физике
  • Магнитный поток
  • Волны в физике

1. Упругие волны

1.1. Упругие продольные и поперечные волны

1.2. Характеристики бегущих волн

1.2.1. Длина волны

1.2.2. Фазовая скорость волны

1.2.3. Фазовая скорость различна для разных сред

1.2.4. Фронт волны. Волновая поверхность

1.2.5. Уравнение бегущей волны

1.2.6. Волновое уравнение

1.2.7. Скорость и ускорение колеблющейся точки. Относительное смещение точек среды

1.3. Энергия упругих волн

1.4. Принцип суперпозиции волн. Групповая скорость

1.5. Интерференция волн. Стоячие волны

2. Звуковые волны

3. Электромагнитные волны

Как происходит распространение колебаний? Необходима среда для передачи колебаний или они могут передаваться без нее? Как звук от звучащего камертона доходит до слушателя? Каким образом быстропеременный ток в антенне радиопередатчика вызывает появление тока в антенне приемника? Как свет от далеких звезд достигает нашего глаза? Для рассмотрения подобного рода явлений необходимо ввести новое физическое понятие – волна. Волновые процессы представляют общий класс явлений, несмотря на их разную природу.

Процесс распространения колебаний в пространстве называется волной.

Волны, образованные внешним воздействием, приложенным к упругой среде, называются бегущими волнами: они “бегут” от создающего их источника. Важное свойство бегущих волн заключается в том, что они переносят энергию и импульс. Если внешняя сила совершает гармонические колебания, то вызванные ею волны называются гармоническими бегущими волнами.

Волновой процесс обусловлен наличием связей между отдельными частями системы, в зависимости от которых, мы имеем упругую волну той или иной природы.

1. Упругие волны

1. Упругими или механическими волнами называются механические возмущения (деформации), распространяющиеся в упругой среде.

Деформации в теле или среде называются упругими, если они полностью исчезают после прекращения внешних воздействий.

Тела, которые воздействуют на среду, вызывая колебания, называются источниками волн. Распространение упругих волн не связано с переносом вещества, но волны переносят энергию, которой обеспечивает волновой процесс источник колебаний.

2. Среда называется однородной, если ее физические свойства, рассматриваемые в данной задаче, не изменяются от точки к точке.

Среда называется изотропной, если ее физические свойства, рассматриваемые в задаче, одинаковы по всем направлениям.

Среда называется линейной, если между величинами, характеризующими внешнее воздействие на среду, которое и вызывает ее изменение, существует прямо пропорциональная связь. Например, выполнение закона Гука означает, что среда линейна по своим механическим свойствам.

1.1. Упругие продольные и поперечные волны

Все волны делятся на продольные и поперечные.

Поперечные волны – упругие волны, при распространении которых частицы среды совершают колебания в направлении, перпендикулярном направлению распространения волны.

Продольные волны – упругие волны, при распространении которых частицы среды совершают колебания вдоль направления распространения волны.

Поперечные упругие волны возникают только в твердых телах, в которых возможны упругие деформации сдвига. Продольные волны могут распространяться в жидкостях или газах, где возможны объемные деформации среды, или в твердых телах, где возникают деформации удлинения или сжатия. Исключение составляют поперечные поверхностные волны. Простые продольные колебания – это процесс распространения в пространстве областей сжатий и растяжений среды. Сжатия и растяжения среды образуются при колебаниях ее точек (частиц) около своих положений равновесия.

1.2. Характеристики бегущих волн

1.2.1. Длина волны

Минимальное расстояние, на которое распространяется волна за время, равное периоду колебания точки среды около положения равновесия, называется длиной волны.

Длиной волны называется наименьшее расстояние между двумя точками среды, совершающими колебания в фазе (т.е. разность их фаз равна ).

Если точки разделены расстоянием , их колебания происходят в противофазе.

1.2.2. Фазовая скорость волны

Из повседневного опыта известно, что бегущие по воде волны распространяются с постоянной скоростью, пока свойства среды, например, глубина воды, не меняется, что говорит о том, что скорость распространения волнового процесса в пространстве остается постоянной. В случае гармонических бегущих волн (см. определение выше) эта скорость называется фазовой.

Фазовая скорость — это скорость распространения данной фазы колебаний, т.е. скорость волны.

Связь длины волны , фазовой скорости и периода колебаний Т задается соотношением:

.

Учитывая, что , где линейная частота волны, — период, а циклическая частота волны , получим разные формулы для фазовой скорости:

.

Для волнового процесса характерна периодичность по времени и по пространству.

Т – период колебаний точек среды. Роль пространственного периода играет длина волны . Соотношение между периодом и циклической частотой задается формулой: . Аналогичное соотношение можно записать для длины волны и величиной k, называемой волновым числом: .

Таким образом. Можно добавить еще одно уравнение для фазовой скорости:

.

1.2.3. Фазовая скорость различна для разных сред

В случае упругих поперечных волн (в твердом теле) фазовая скорость равна:

,

где — модуль сдвига среды, -ее плотность в невозбужденном состоянии (т.е. когда в этой среде не распространяется упругая волна).

Фазовая скорость упругих продольных волн в твердом теле равна

,

где Е — модуль Юнга, — плотность невозмущенной среды (твердого тела до момента распространения по нему волны).

Фазовая скорость продольных волн в жидкости и газе определяется соотношением: ,

где К – модуль объемной упругости среды – величина, характеризующая способность среды сопротивляться изменению ее объема, — плотность невозмущенной среды.

Фазовая скорость продольных волн в идеальном газе задается формулой: ,

— показатель адиабаты, — молярная масса, Т – абсолютная температура, R – универсальная газовая постоянная. Фазовая скорость в газе зависит от сорта газа () и от его термодинамического состояния (Т).

1.2.4. Фронт волны. Волновая поверхность

При прохождении волны по среде ее точки вовлекаются в колебательный процесс последовательно друг за другом.

Геометрическое место точек, до которого к некоторому моменту времени дошел колебательный процесс, называется волновым фронтом.

Геометрическое место точек, колеблющихся в фазе, называется волновой поверхностью.

Волновой фронт – частный случай волновой поверхности. Волновой фронт все время перемещается. Волновые поверхности остаются неподвижными. Они проходят через положения равновесия частиц среды, которые колеблются в одинаковой фазе.

При описании распространения волн широко используют понятие луча. Направления, в которых распространяются колебания, называются лучами. В изотропной среде (см. определение выше) лучи перпендикулярны волновым поверхностям (фронту) и имеют вид прямых линий. В анизотропной среде, а также при дифракции волн, лучи могут искривляться.

Форма волнового фронта определяет вид волны: сферические (от точечного источника в изотропной среде), эллиптические (в анизотропной среде), цилиндрические (от протяженных источников), плоские и другие. На достаточно большом расстоянии от источника небольшой участок любого фронта можно считать плоским.

Если известно положение фронта волны в некоторый момент времени и скорость волны , то его положение в последующий момент времени можно определить на основе принципа Гюйгенса. Согласно этому принципу все точки поверхности волнового фронта являются источниками вторичных волн. Искомое положение волнового фронта совпадает с поверхностью, огибающей фронты вторичных волн.

1.2.5. Уравнение бегущей волны

Уравнением упругой волны называется зависимость от координат и времени скалярных или векторных величин, характеризующих колебания среды при прохождении по ней волны.

Так, для волн в твердом теле такой величиной является смещение от положения равновесия любой точки тела в произвольный момент времени. Для характеристики продольных волн в жидкости или газе используют понятие избыточного давления. Избыточное давление равно разности между давлением в данный момент времени, когда по среде проходит волна, и равновесным, когда возмущений в среде нет.

Получим уравнение бегущей волны в одномерном пространстве, которое предполагаем изотропным и однородным (см. определения выше). Кроме того, силы сопротивления в среде считаем пренебрежимо малыми (т.е. нет затухания колебаний). Пусть точка О — центр (источник) колебаний, она колеблется по закону:

,

где — смещение точки О от положения равновесия, — частота, А – амплитуда колебаний. Часы или секундомер №1 включаются сразу, как только начинаются колебаний точки О, и отсчитывают время t (Рисунок 2.1.1). Ось ОУ совпадает с направлением распространения волны.

Через промежуток времени процесс колебаний дойдет до точки В, и она будет колебаться по закону: .

Рисунок 2.1.1.

Амплитуда колебаний в случае отсутствия затухания процесса будет такой же как и амплитуда точки О. Часы или секундомер №2 включаются тогда, когда колебательный процесс дойдет до точки В (т.е. когда начинает колебаться точка В), и отсчитывают время . Моменты времени t и связаны между собой соотношением или . Расстояние между точками О и В обозначим . Фазовая скорость волны равна , тогда . Учитывая соотношения для и и формулы и , можно записать уравнение колебаний точки В в разных видах:

.

Аналогично уравнению колебаний точки В запишем уравнение колебаний любой точки среды, расположенной на расстоянии y от источника колебаний:

,

где — волновое число (см. определение выше).

Это уравнение и есть уравнение для смещения любой точки пространства в любой момент времени, т.е. уравнение бегущей волны, где А – амплитуда, величина — фаза волны, которая в отличии от фазы колебаний зависит и от времени “t”, и от расстояния “y” колеблющейся точки от источника колебаний.

Вернемся к разделению волн по форме фронта волны и к понятию луча, как направления распространения колебательного процесса. Учтем, что в изотропной среде лучи перпендикулярны фронту и имеют вид прямых линий. Тогда уравнение бегущей волны, полученное выше, есть уравнение плоской бегущей волны, т.е. когда фронт волны – плоскость.

Уравнение плоской отраженной волны в одномерном пространстве легко получить, если представить ее как бегущую волну в отрицательном направлении оси ОУ, что приведет к замене в уравнении бегущей волны координаты “y” на “-y”:

.

Упругая волна называется синусоидальной или гармонической, если соответствующие ей колебания частиц среды являются гармоническими. Так, рассмотренные выше бегущая и отраженная волны являются гармоническими волнами.

1.2.6. Волновое уравнение

Когда мы рассматривали колебания, то для любой колебательной системы получали дифференциальное уравнение, для которого соответствующее уравнение колебаний являлось решением. Аналогично уравнение бегущей и отраженной волны являются решениями дифференциального уравнения второго порядка в частных производных, называемого волновым уравнением и имеющего вид:

, где — фазовая скорость волны.

Уравнения бегущей и отраженной волн и волновое уравнение представлены для случая одного измерения, т.е. распространения волны вдоль оси ОУ. В волновое уравнение входят вторые частные производные по времени и координате от смещения потому, что есть функция двух переменных t и y.

1.2.7. Скорость и ускорение колеблющейся точки. Относительное смещение точек среды

Если смещение любой точки среды с координатой y в момент времени t задано уравнением:

,

то скорость этой точки есть величина , а ускорение:

,

1.3. Энергия упругих волн

В среде распространяется плоская упругая волна и переносит энергию, величина которой в объеме равна: , где — объемная плотность среды.

Если выбранный объем записать как , где S – площадь его поперечного сечения, а — его длина, то среднее количество энергии, переносимое волной за единицу времени через поперечное сечение S, называется потоком через его поверхность:

.

Количество энергии, переносимое волной за единицу времени через единицу площади поверхности, расположенной перпендикулярно направлению распространения волны, называется плотностью потока энергии волны.

Эта величина определяется соотношением:

,

где -объемная плотность энергии волны, — фазовая скорость волны. Так как фазовая скорость волны — вектор, направление которого совпадает с направлением распространения волны, то можно величине плотности потока энергии I придать смысл векторной величины:

.

Величина , вектор плотности энергии волны, впервые была введена Н.А. Умовым в 1984 году и получила название вектора Умова. Подобная величина для электромагнитных волн называется вектором Умова — Пойнтинга.

Интенсивностью волны называется модуль среднего значения вектора Умова .

1.4. Принцип суперпозиции волн. Групповая скорость

Принцип суперпозиции (наложения) волн установлен на опыте. Он состоит в том, что в линейной среде волны от разных источников распространяются независимо, и накладываясь, не изменяют друг друга. Результирующее смещение частицы среды в любой момент времени равно геометрической сумме смещений, которые частица получит, участвуя в каждом из слагаемых волновых процессов.

Согласно принципу суперпозиции накладываться друг на друга без взаимного искажения могут волны любой формы. В результате наложения волн результирующее колебание каждой частицы среды может происходить по любому сложному закону. Такое образование волн называется волновым пакетом. Скорость движения волнового пакета не совпадает со скоростью ни с одной из слагаемых волн. В этом случае говорят о скорости волнового пакета. Скорость перемещения максимума группы волн (волнового пакета) называется групповой скоростью. Она равна скорости переноса энергии волнового пакета.

На практике мы всегда имеем дело с группой волн, так как синусоидальных волн, бесконечных в пространстве и во времени, не существует. Любая ограниченная во времени и пространстве синусоидальная волна есть волновой пакет (его называют цуг волны). Групповая скорость такого пакета совпадает с фазовой скоростью бесконечных синусоидальных волн, результатом сложения которых он является.

В общем виде связь между групповой и фазовой скоростями имеет вид:

.

1.5. Интерференция волн. Стоячие волны

1. Интерференцией волн называется явление наложение двух и более волн, при котором в зависимости от соотношения между фазами этих волн происходит устойчивое во времени их взаимное усиление в одних точках пространства и ослабление в других.

В пространстве всегда найдутся такие точки, в которых разность фаз складываемых колебаний равна величине , где k – целое число, т.е. волны (от разных источников) приходят в такие точки в фазе. В них будет наблюдаться устойчивое, неизменно продолжающееся все время усиление колебаний частиц. Найдутся в пространстве, где распространяется несколько волн, и такие точки, где разность фаз будет равна , т.е. волны приходят в эти точки в противофазе. В таких точках пространства будет наблюдаться устойчивое ослабление колебаний частиц.

Устойчивая интерференционная картина возникает только при наложении таких волн, которые имеют одинаковую частоту, постоянную во времени разность фаз в каждой точке пространства. Волны, удовлетворяющие этим условиям и источники, создающие такие волны, называются когерентными. Плоские синусоидальные волны, частоты которых одинаковы, когерентны всегда.

2. Запишем условия максимумов и минимумов при интерференции. Когерентные точечные источники и испускают волны по всем направлениям. До точки наблюдения М расстояние от первого источника , а от второго — .

Колебания точки М под действием волн от двух источников и описываются уравнениями:

, . Амплитуда результирующего колебания в точке М определится следующим образом (см. раздел “Сложение колебаний”): . Амплитуда колебаний точки М максимальна (), если , где Величина называется разностью хода двух волн. Условие максимума при интерференции имеет вид: . Если целое число волн укладывается на разности хода двух волн, то при их сложении наблюдается интерференционный максимум. Амплитуда колебаний точки М минимальна (), если , (). Условие минимума при интерференции имеет вид: .   Если нечетное число полуволн укладывается на разности хода двух волн, то при их сложении наблюдается интерференционный минимум. 3. Простейший случай интерференции наблюдается при наложении бегущей и отраженной волн, что приводит к образованию стоячей волны. Уравнения бегущей и отраженной волны имеют вид: , Суммарное смещение частицы среды, находящейся на расстоянии y от источника колебаний, равно сумме смещений и : .

Это и есть уравнение стоячей волны. Величина — амплитуда, а () — фаза стоячей волны. Можно сказать, что частицы в стоячей волне имеют одну фазу колебаний. Амплитуда колебаний частиц в стоячей волне зависит от их координат (расстояний до источника колебаний), но не зависит от времени. Знак модуля поставлен в формуле для амплитуды стоячей волны, потому что амплитуда – величина положительная.

В стоячей волне есть точки, которые все время остаются неподвижными. Такие точки называются узлами смещения, их положение определяется из условия:

, отсюда следует . Выполнение этого соотношения будет при условии для Итак, координаты узлов задаются формулой:

.

Расстояние между двумя соседними узлами равно .

Точки среды, колеблющиеся с наибольшей амплитудой, называются пучностями стоячей волны, их положение (координаты) определяются соотношением:

.

Это уравнение можно получить из условия максимума амплитуды

, т.е. . Последнее соотношение выполняется при значениях аргумента ().

Расстояние между двумя соседними пучностями равно .

4. Изменение фазы волны при ее отражении.

Как отмечалось ранее, стоячая волна образуется при сложении бегущей и отраженной волн. Отраженную волну можно рассматривать как бегущую волну, распространяющуюся в обратном направлении и ее можно получить при отражении бегущей волны от границы двух сред. Для синусоидальных волн это означает, что при отражении от более плотной среды фаза волны скачком изменяется на радиан, а при отражении от менее плотной среды фаза волны не изменяется. Изменение фазы на радиан соответствует появлению дополнительного хода луча, равного .

2. Звуковые волны

1. Важным видом продольных волн являются звуковые волны. Так называются волны с частотами 17 – 20000 Гц. Учение о звуке называется акустикой. В акустике изучаются волны, которые распространяются не только в воздухе, но и в любой другой среде. Упругие волны с частотой ниже 17 Гц называются инфразвуком, а с частотой выше 20000 Гц – ультразвуком.

Звуковые волны – упругие колебания, распространяющиеся в виде волнового процесса в газах, жидкостях, твердых телах.

2. Избыточное звуковое давление. Уравнение звуковой волны.

Уравнение упругой волны позволяет вычислить смещение любой точки пространства, по которому проходит волна, в любой момент времени. Но как говорить о смещении частиц воздуха или жидкости от положения равновесия? Звук, распространяясь в жидкости или газе, создает области сжатия и разряжение среды, в которых давление соответственно повышается или понижается по сравнению с давлением невозмущенной среды.

Если — давление и плотность невозмущенной среды (среды, по которой не проходит волна), а — давление и плотность среды при распространении в ней волнового процесса, то величина называется избыточным давлением. Величина есть максимальное значение избыточное давление (амплитуда избыточного давления).

Изменение избыточного давления для плоской звуковой волны (т.е. уравнение плоской звуковой волны) имеет вид:

,

где y – расстояние от источника колебаний точки, избыточное давление в которой мы определяем в момент времени t.

Если ввести величину избыточной плотности и ее амплитуды так же, как мы вводили величину избыточного звукового давления, то уравнение плоской звуковой волны можно было бы записать так: . 3. Объективные и субъективные характеристики звука.

Само слово “звук” отражает два различных, но взаимосвязанных понятия: 1)звук как физическое явление; 2)звук – то восприятие, которое испытывает слуховой аппарат (человеческое ухо) и ощущения, возникающие у него при этом. Соответственно характеристики звука делятся на объективные, которые могут быть измерены физической аппаратурой, и субъективные, определяемые восприятием данного звука человеком.

К объективным (физическим) характеристикам звука относятся характеристики, которые описывают любой волновой процесс: частота, интенсивность и спектральный состав. В таблицу 3 включены сравнительные данные объективных и субъективных характеристик.

Таблица 3.

Субъективные Характеристики Объективные характеристики
Высота звука Высота звука определяется частотой волны
Тембр (окраска звука) Тембр звука определяется его спектром
Громкость (сила звука) Сила звука определяется нтенсивностью волны (или квадратом ее амплитуды)

Остановимся на некоторых определениях.

Частота звука измеряется числом колебаний частиц среды, участвующих в волновом процессе, в 1 секунду.

Интенсивность волны измеряется энергией, переносимой волной в единицу времени через единичную площадь (расположенную перпендикулярно направлению распространению волны).

Спектральный состав (спектр) звука указывает из каких колебаний состоит данный звук и как распределены амплитуды между отдельными его составляющими.

Различают сплошные и линейчатые спектры. Для субъективной оценки громкости используются величины, называемые уровнем силы звука и уровнем громкости. Все акустические величины и их размерности в СИ приведены в приложении.

3. Электромагнитные волны

1. Электромагнитными волнами называются возмущения электромагнитного поля (т.е. переменное электромагнитное поле), распространяющиеся в пространстве.

Утверждение о существовании электромагнитных волн является непосредственным следствием решения системы уравнений Максвелла. Согласно этой теории следует, что переменное электромагнитное поле распространяется в пространстве в виде волн, фазовая скорость которых равна:

где — скорость света в вакууме, , — электрическая и магнитная постоянные, , — соответственно диэлектрическая и магнитная проницаемость среды.

2. Электромагнитные волныпоперечные волны. Векторы Е и Н поля электромагнитной волны взаимно перпендикулярны друг другу. Вектор скорости волны и векторы Е и Н образуют правую тройку векторов (Рисунок 2.1.4).

Для сравнения ориентации тройки векторов , Е и Н на рисунке приведено расположение осей декартовой системы координат. Такое сопоставление уместно и в дальнейшем будет использовано для определения проекций векторов Е и Н на координатные оси.

Рисунок 2.1.4

Взаимно перпендикулярные векторы Е и Н колеблются в одной фазе (их колебания синфазные). Модули этих векторов связаны соотношением:

которое справедливо для любой бегущей электромагнитной волны независимо от формы ее волновых поверхностей.

3. По форме волновых поверхностей волны могут быть плоские, эллиптические, сферические и т.д..

Монохроматической волной называется электромагнитная волна одной определенной частоты. Монохроматическая волна не ограничена в пространстве и во времени. В каждой точке электромагнитного поля монохроматической волны проекции векторов Е и Н на оси координат совершают гармонические колебания одинаковой частоты . Например, для плоской монохроматической волны, распространяющейся вдоль положительного направления оси ОУ, как показано на рисунке 2.1.3.,ее уравнение имеет вид:

Такие волны называются плоско (или линейно) поляризованными волнами.

Плоскость, в которой происходит колебание вектора Е называют плоскостью поляризации линейно поляризованной волны, а плоскость колебаний вектора Н – плоскостью колебаний. Ранее эти названия были обратными (см. [1]).

4. Все сказанное о стоячих волнах в упругих средах относится и к электромагнитным волнам. В этом случае, однако, волна характеризуется не одним вектором, а двумя взаимно перпендикулярными векторами Е и Н.

Стоячая электромагнитная волна состоит из двух стоячих волн — магнитной и электрической, колебания которых сдвинуты по фазе на .

5. Энергия электромагнитных волн. Объемная плотность энергии электромагнитного поля в линейной изотропной среде задается соотношением: с — скорость света в вакууме.

В случае плоской линейно поляризованной монохроматической волны, распространяющейся вдоль положительного направления ОY, напряженность электрического поля задается уравнением:

соответственно объемная плотность энергии этой волны

Значение объемной плотности энергии волны меняется за период от 0 до .Среднее за период значение энергии равно:

.

6. Вектор плотности потока энергии электромагнитной волны называется вектором Умова — Пойнтинга:

Для линейно поляризованной монохроматической волны вектор Пойнтинга направлен в сторону распространения волны и численно равен:

Интенсивность электромагнитной волны равна модулю среднего значения вектора Пойнтинга за период его полного колебания:

Интенсивностью электромагнитной волны называется физическая величина, численно равная энергии, переносимая волной за единицу времени через единицу площади поверхности, расположенной перпендикулярно к направлению распространения волны.

Интенсивность бегущей монохроматической волны: — фазовая скорость волны, среднее значение объемной плотности энергии поля волны.

Интенсивность света (электромагнитных волн, рассматриваемых в оптике) прямо пропорциональна квадрату амплитуды колебаний вектора напряженности Е поля световой волны.

Волны

Волна
процесс
распространения колебаний в пространстве.

По
природе:

-физические
(механические, электромагнитные)

-химические

-биологические

Общим
свойством всех волн любой природы
является перенос Е без переноса вещества.

Линия,
вдоль которой происходит перенос Е,
называется лучем.

Частным
случаем механических волн, являются
упругие волны
– это распространение деформации в
упругих средах.

Упругая
среда
– это
среда м/у частицами, м/у которыми
существуют силы взаимодействия вызывающие
упругую деформацию этой среды (твердые
тела, жидкости, газы).

В
вакууме, где достаточно сильно разряженные
частицы и силы взаимодействия
незначительны, механические волны не
распространяются.

Колебания,
возбужденные в какой-либо точке среды
распространяются в ней со скоростью,
зависящей от свойств среды (в частности
от плотности среды), передавая возбуждение
от одной точке среды к другой – max
в твердых телах, min
в газах.

По
направлению смещения частиц среды
различают волны:

-продольные

-поперечные

Продольные
– волны, в которых колебания частиц
происходят вдоль луча. Они м/т
распространятся в средах, в результате
возникновения упругих сил при деформации
сжатия и растяжения (твердые, жидкие и
газообразные тела).

Луч

колебания
частиц

Поперечные
– волны, колебания частиц которых
происходят перпендикулярно лучу.

Они
распространяются в средах, в которых
возникают упругие силы при деформации
сдвига (твердые тела)

Луч

При
растяжении – длина волны увеличивается,
при сжатии – уменьшается.

Таким
образом, продольные волны во всех телах,
поперечные только в твердых.

Волновая поверхность. Фронт волны.

Волновая
поверхность

– геометрическое место точек колеблющихся
в одной фазе.

Фронт
волны –

пограничная волновая поверхность
отделяющей среду возмущенную от среды
невозмущенной.

По
форме волновые поверхности:

-плоские

-сферические

-цилиндрические

Волновые
поверхности плоских волн

– совокупность параллельных плоскостей,
перпендикулярных направлению
распространения волны.

Для
сферических волн, волновая поверхность
— это концентрическая сфера.

Волновых
поверхностей бесчисленное множество.

Фронт
волны один и он всегда движется.

Уравнение волн

Уравнение
волны в общем виде:

S=f(x,y,z,t),
где S
– смещение колеблющейся точки,
относительно положения равновесия;
x,y,z
– координаты точки; t
– время.

Уравнение
сферической волны в общем виде:

S=f(r,t),
где r
– расстояние от источника до данной
точки (радиус сферы).

Уравнение
плоской волны в общем виде:

S=f(x,t)

Выведем
уравнение плоской гармонической волны

Пусть
источник находится в т.А и совершает
колебания, изменяющиеся по закону:

S=asinWt
0=0)

V=const

A
B

X

τ
(тау) – время запаздывания

τ=X/υ

S
– смещение колеблющейся частицы

Уравнения
плоской гармонической волны:

S(x,t)=AsinW(t-τ)

S(x,t)=AsinW(t-X/υ)

Для
волны встречной (волна, идущая навстречу)

S(x,t)=AsinW(t+x/υ)

Смещение
зависит от координаты. Построим график:

S=f(t)

x=const

T

S(x)=f(x)

t=const

λ

λ
– длина
волны

Расстояние,
на которое волна распространяется на
1 период:

λ=υ*T

[λ]=M

λ=υ/ν

Длина
волны
– это
min
расстояние м/у 2-мя частицами среды,
колеблющимися в фазе.

Энергетические характеристики волны

Волны
– это колебания, которые распространяются
в пространстве и несут с собой энергию.

Е
– это энергия переносимая волной за
время t
ч/з поверхность площадью S.

[E]
– Дж

Ф
— поток энергии

– это энергия, переносимая волной за
единицу времени ч/з поверхность площадью
S.

Ф=Е/t

[Ф]=Дж/с=Вт

Ф
– фат (мощность)

I
– плотность потока энергии (интенсивность)

– это энергия, переносимая волной за
единицу времени ч/з единицу площади.

I=
Е/tS=Ф/S

[I]=Вт/м2

ξ
(эпсилон) –

объемная плотность энергия – это энергия
приходящаяся на единицу объема.

ξ
= E/V=[Дж/м3]

Рассмотрим
некоторый объем среды, ч/з который
переносится волной энергия Е со скоростью
υ.

V=S*l=S*υ*t.

I=E/tS=ξV/tS

Ī=ξŪ
(где Ū — скорость)
это вектор Умова

Если
учитывать, что векторная скорость
велика, то плотность потока энергии
можно рассмотреть как вектор, направление
которого совпадает со скоростью волны.

Для
плоской гармонической волны

E=mA2W2/2

ξ=E/V=mA2W2/2V=ρA2W2/2

Ī=ρA2W2/2*Ū,
(где Ū — скорость)

Х.
Доплер (1803-1853) – австрийский физик,
астроном

Эффект
Доплера

состоит в изменении частоты волны,
воспринимаемый приемником волн,
вследствие относительного движения
источника волн и приемника.

Если
источник волн и приемник неподвижны,
то воспринимаемые частоты находятся

ν=υ/λ
(υ – скорость распределения волны)

Пусть
приемник волн неподвижен, а источник
вон движется ему навстречу:

υрез=υ+υист

υист
– это скорость движения источника,
тогда воспринимаемая частота:

ν=
υрез/λ=
υ+υист/λ=υ/λ+υист

ν=ν+ν*
υист/λ=ν(1+υист/υ)

Частота
волны движущегося источника навстречу
приемнику волн, будет УЕЛИЧИВАТЬСЯ.

Если
источник волн движется от приемника
(удаляется), то воспринимаемая частота
будет УМЕНЬШАТЬСЯ.

ν«=ν(1-υист/υ)

Если
S
растет, то ν уменьшается

Если
S
уменьшается, то ν растет

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #

    01.06.2015154.62 Кб75.doc

  • #
  • #
  • #

    01.06.2015122.37 Кб106.doc

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Принцип Гюйгенса (от англ. Huygens‑Fresnel principle) — Френеля формулируется следующим образом: каждый элемент волнового фронта можно рассматривать как центр вторичного возмущения, порождающего вторичные сферические волны, а результирующее световое поле в каждой точке пространства будет определяться интерференцией этих волн.

Другими словами, принцип Гюйгенса-Френеля описывает, как волна распространяется через среду. Он гласит, что каждая точка, достигнутая волной, может рассматриваться как источник новой сферической волны с частотой, равной частоте падающей волны.

Принцип Гюйгенса  — Френеля позволяет наглядно и геометрически объяснить такие явления, как отражение. Узнать, более подробно о том, что такое принцип Гюйгенса — Френеля, вы сможете прочитав далее эту статью.

Принцип Гюйгенса — Френеля простыми словами.

В 1678 году Христиан Гюйгенс разработал правило, с помощью которого он хотел описать распространение света. Это правило называется принципом Гюйгенса. Френель в 1815 году дополнил принцип Гюйгенса, введя представления о когерентности и интерференции элементарных волн, что позволило рассматривать на основе принципа Гюйгенса — Френеля и дифракционные явления.

Построение по принципу Гюйгенса основано на следующих соображениях: каждая точка на волновом фронте распространяющейся волны является центром для сферических или круговых элементарных волн, которые распространяются в той же среде с той же скоростью и частотой, что и исходная волна. Фронт волны, рассматриваемый в более поздний момент времени, называется огибающей всех элементарных волн.

В первоначальной формулировке принципа Гюйгенса рассматривалось распространение элементарных волн только в прямом направлении. Только в 1991 году Дэвид А. Б. Миллер смог решить проблему элементарных волн, распространяющихся в обратном направлении.

Распространение волны

Таким образом, принцип Гюйгенса гласит, что каждая точка на фронте распространяющейся волны может рассматриваться как начальная точка элементарных волн той же частоты и длины волны, которые также распространяются с той же скоростью. Волновой фронт в более поздний момент времени представляет собой огибающую всех элементарных волн.

Но что подразумевается под волновым фронтом и что именно подразумевается под огибающей? Ответ вы найдете в этом разделе статьи. Мы рассмотрим электромагнитные волны, но эти утверждения применимы и к механическим волнам.

Волновой фронт и огибающая

Волна, от которой все точки затем излучают дальнейшие волны, называется первичной волной. Волны, которые излучаются из этих точек, называются элементарными или вторичными волнами.

Возможно, вы знаете, как характеризуется электромагнитная волна. Электромагнитная волна характеризуется пространственным периодом (длина волны), временным периодом (частота), направлением распространения и амплитудой соответствующего компонента поля (это два числа для электрического и магнитного полей). Волна, как правило, представляет собой периодическое явление как в пространстве, так и во времени. Поэтому волне можно присвоить не только временной, но и пространственный период.

Волновой фронт.

Что именно означают эти термины, поначалу не так важно. Важно только, чтобы вы точно знали, что волна делает в определенной точке пространства в определенный момент времени. Колеблется ли она вверх или вниз, насколько высоко она вообще колеблется и так далее. Но это информация только в одной точке.

Но как это будет выглядеть, если, например, оставить точку во времени той же, но немного сместиться перпендикулярно направлению распространения волны. Опять же, вам придется использовать все параметры, чтобы определить, как поведет себя волна в этой точке. Конечно, это относится и ко всем другим точкам, которых можно достичь, перемещаясь в пространстве.

Здесь вам поможет волновой фронт. Волновой фронт соединяет все точки, в которых волна имеет точно такое же поведение в определенный момент времени. Поэтому если вы будете двигаться вдоль фронта волны, поведение волны не изменится. Например, если вы находитесь на гребне волны, то вы всегда будете находиться на гребне точно такой же высоты вдоль соответствующего фронта волны.

Такое «точно такое же поведение в определенное время» иногда можно встретить и под названием «фаза». Здесь важна визуальная информация, которую вы получаете от волновых фронтов. Волновые фронты говорят не только о том, как ведет себя волна, но и в каком направлении она распространяется. Направление распространения волны всегда перпендикулярно волновым фронтам.

Волновой фронт

Рис. 1. Волновой фронт

Итак, волновой фронт (от англ. wavefront) — набор точек в пространстве с одинаковой фазой колебаний.

Огибающая элементарных волн.

Теперь вы знаете, что такое волновой фронт. Давайте используем эти знания.

Рассмотрим волновой фронт, который имеет форму вертикальной линии. Такой волновой фронт характерен для волны, называемой плоской волной. По этой линии, согласно принципу Гюйгенса — Френеля, каждая точка излучает вторичные волны. Волновые фронты этих вторичных волн представляют собой не линии, а полукруги. Такие волны называются круговыми или сферическими.

Теперь мы ждем определенное время t и затем интересуемся, где будет находиться новый волновой фронт распространяющейся первичной волны. Круговые волновые фронты вторичных волн будут иметь радиус v * t, где v — скорость распространения волны.

Поскольку фронт волны в начале был вертикальной линией, все полукруги вдоль этой линии имеют одинаковую ориентацию. Если теперь провести общую касательную к каждому из этих полукругов, то получится новая вертикальная линия. Эта новая вертикальная линия — просто волновой фронт первичной волны в более поздний момент времени. Вместо «общей касательной к полукругам» вы также найдете более короткое обозначение огибающей всех элементарных волн, иногда просто огибающей.

Если сама первичная волна является не плоской, а круговой, то разница заключается только в ориентации полукругов. Тогда общая касательная будет уже не прямой линией, как вы привыкли видеть в касательных, а кривой линией.

В итоге при построении огибающей вы делаете следующее: вы рисуете пару полукругов, центры которых лежат на волновом фронте первичной волны и радиус которых пропорционален прошедшему времени. Затем находите линию, изогнутую или не изогнутую, которая касается, но не пересекает каждую окружность. Эта линия является огибающей и, следовательно, новым волновым фронтом в более поздний момент времени.

Огибающая волн

Рис. 2. Огибающая волн

Отражение

Если мы хотим использовать принцип Гюйгенса — Френеля для описания отражения (позже также для преломления), то мы должны внести небольшое изменение в конструкцию огибающей. Центры элементарных волн находятся уже не на волновом фронте первичной волны, а на границе раздела двух сред, с которыми сталкивается первичная волна.

Принцип Гюйгенса сначала был применен к отражению. Волновой фронт падает на граничную поверхность с углом падения θe относительно перпендикуляра в точке F. Как мы уже упоминали в разделе о волновом фронте, направление распространения всегда перпендикулярно волновому фронту. Это показано стрелками.

Без наличия граничной поверхности AB волновой фронт CE распространялся бы до волнового фронта JL. Точка E проходит через точки H и L. За время, в течение которого точка E распространяется от H до L, точка D переместится из G в K. В процессе точка D столкнется с фронтом волны JL. При этом точка D сталкивается с пограничной поверхностью в точке I, которая теперь образует центр элементарной волны с радиусом IK. Аналогично, за тот же промежуток времени точка C переместится в F, а затем в J, но столкнется с пограничной поверхностью в точке F.

Поэтому элементарная волна с точкой F в качестве центра будет иметь радиус FJ в тот момент, когда точка E переместится в L. Новый волновой фронт LN может быть построен как касательная к двум окружностям и дает новое направление распространения (нормаль к волновому фронту LN). Отраженная волна распространяется с углом отражения θr относительно перпендикуляра.

Отражение принцип гюйгенса френеля

Рис. 3. Отражение волн, согласно принципа Гюйгенса — Френеля

Преломление

Изменение показателя преломления приводит к изменению скорости распространения. Поэтому радиус элементарных волн в области с показателем преломления n2 также изменяется. Именно это изменение приводит к наблюдению преломления, которое мы покажем вам в этом подразделе.

Для этой цели мы произвольно предполагаем, что показатель преломления n2 больше показателя преломления n1. Больший показатель преломления среды сопровождается меньшей скоростью распространения волны в этой среде. Без границы раздела AB волновой фронт CE превратился бы в волновой фронт JL, когда точка E достигла бы точки L.

В случае отражения элементарная волна вокруг точки F, после того как точка E переместилась в L, будет иметь радиус r1. Поскольку мы предположили n2 > n1, радиус r2 элементарной волны во второй среде меньше радиуса r1 той же элементарной волны в первой среде в n1 / n2 раз.

Поэтому построение нового волнового фронта во второй среде аналогично построению в случае отражения. Единственное отличие заключается в том, что круги имеют меньший радиус. Это снова приводит к новому волновому фронту LN волны во второй среде как касательной к двум окружностям. Вы также получите новое направление распространения, нарисовав вертикальные линии на этом волновом фронте. Преломленная волна распространяется во второй среде под углом θt относительно перпендикуляра в точке F. Видно, что этот угол меньше, чем перпендикуляр в точке F. Вы можете видеть, что этот угол меньше угла отражения. Причиной этого является именно более низкая скорость распространения из-за более высокого показателя преломления.

Преломление волн согласно принципа гюйгенса френеля

Рис. 4. Преломление волн, согласно принципа Гюйгенса — Френеля

Дифракция

Наконец, мы покажем вам, как принцип Гюйгенса — Френеля помогает нам геометрически объяснить дифракцию волн.

Для этого предположим, что мы смотрим на плоскую волну, попадающую в отверстие. Интерес представляет только та часть волнового фронта, которая находится внутри отверстия. Волновой фронт за пределами отверстия «заблокирован» и поэтому не имеет значения.

Теперь принцип Гюйгенса — Френеля предписывает нам выбрать точки вдоль волнового фронта внутри отверстия, которые действуют как центры для элементарных волн. Мы произвольно выбираем несколько точек и рисуем фронты круговых волн для нескольких различных моментов времени.

Аналогично, принцип Гюйгенса — Френеля гласит, что новый волновой фронт первичной волны в более позднее время является просто огибающей элементарных волн. Поэтому в какой-то момент мы перестаем рисовать полукруги и ищем линию, которая касается всех окружностей, но не пересекает их. Эта линия и есть искомый волновой фронт. Если теперь вы проведете еще несколько линий перпендикулярно фронту волны, вы найдете направление распространения волны после открытия. Что вы видите? Волна после открытия, кажется, распространяется в области, которые не лежат на прямолинейном движении плоской волны. И именно это отклонение от «прямолинейного движения» называется дифракцией. Вы также можете встретить термин «волна распространяется в геометрической тени».

Все это в конечном итоге означает следующее: если расширить отверстие до прямоугольника, то все, что находится за пределами этого прямоугольника, называется «геометрической тенью». Теперь, если вместо плоской волны представить горизонтальные линии, указывающие направление распространения, то можно ожидать, что они останутся внутри прямоугольника. Но это не так, и такое наблюдение называется дифракцией. Принцип Гюйгенса — Френеля позволяет наглядно объяснить это наблюдение.

Дифракция света

Рис. 5. Дифракция волн, согласно принципа Гюйгенса — Френеля

Список использованной литературы

  1. Жилко В. В., Маркович Я. Г. Физика. 11 класс. – 2011.
  2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. Физика. 11 класс. Учебник.
  3. Веселов, Александр П. (2002). «Принцип Гюйгенса»

From Wikipedia, the free encyclopedia

In physics, the wavefront of a time-varying wave field is the set (locus) of all points having the same phase.[1] The term is generally meaningful only for fields that, at each point, vary sinusoidally in time with a single temporal frequency (otherwise the phase is not well defined).

Wavefronts usually move with time. For waves propagating in a unidimensional medium, the wavefronts are usually single points; they are curves in a two dimensional medium, and surfaces in a three-dimensional one.

Wavefronts change shape after going through a lens.

For a sinusoidal plane wave, the wavefronts are planes perpendicular to the direction of propagation, that move in that direction together with the wave. For a sinusoidal spherical wave, the wavefronts are spherical surfaces that expand with it. If the speed of propagation is different at different points of a wavefront, the shape and/or orientation of the wavefronts may change by refraction. In particular, lenses can change the shape of optical wavefronts from planar to spherical, or vice versa.

In classical physics, the diffraction phenomenon is described by the Huygens–Fresnel principle that treats each point in a propagating wavefront as a collection of individual spherical wavelets.[2] The characteristic bending pattern is most pronounced when a wave from a coherent source (such as a laser) encounters a slit/aperture that is comparable in size to its wavelength, as shown in the inserted image. This is due to the addition, or interference, of different points on the wavefront (or, equivalently, each wavelet) that travel by paths of different lengths to the registering surface. If there are multiple, closely spaced openings (e.g., a diffraction grating), a complex pattern of varying intensity can result.

Simple wavefronts and propagation[edit]

Optical systems can be described with Maxwell’s equations, and linear propagating waves such as sound or electron beams have similar wave equations. However, given the above simplifications, Huygens’ principle provides a quick method to predict the propagation of a wavefront through, for example, free space. The construction is as follows: Let every point on the wavefront be considered a new point source. By calculating the total effect from every point source, the resulting field at new points can be computed. Computational algorithms are often based on this approach. Specific cases for simple wavefronts can be computed directly. For example, a spherical wavefront will remain spherical as the energy of the wave is carried away equally in all directions. Such directions of energy flow, which are always perpendicular to the wavefront, are called rays creating multiple wavefronts.[3]

The simplest form of a wavefront is the plane wave, where the rays are parallel to one another. The light from this type of wave is referred to as collimated light. The plane wavefront is a good model for a surface-section of a very large spherical wavefront; for instance, sunlight strikes the earth with a spherical wavefront that has a radius of about 150 million kilometers (1 AU). For many purposes, such a wavefront can be considered planar over distances of the diameter of Earth.

Wavefronts travel with the speed of light in all directions in an isotropic medium.

Wavefront aberrations[edit]

Methods utilizing wavefront measurements or predictions can be considered an advanced approach to lens optics, where a single focal distance may not exist due to lens thickness or imperfections. For manufacturing reasons, a perfect lens has a spherical (or toroidal) surface shape though, theoretically, the ideal surface would be aspheric. Shortcomings such as these in an optical system cause what are called optical aberrations. The best-known aberrations include spherical aberration and coma.[4]

However there may be more complex sources of aberrations such as in a large telescope due to spatial variations in the index of refraction of the atmosphere. The deviation of a wavefront in an optical system from a desired perfect planar wavefront is called the wavefront aberration. Wavefront aberrations are usually described as either a sampled image or a collection of two-dimensional polynomial terms. Minimization of these aberrations is considered desirable for many applications in optical systems.

Wavefront sensor and reconstruction techniques[edit]

A wavefront sensor is a device which measures the wavefront aberration in a coherent signal to describe the optical quality or lack thereof in an optical system. A very common method is to use a Shack–Hartmann lenslet array. There are many applications that include adaptive optics, optical metrology and even the measurement of the aberrations in the eye itself. In this approach, a weak laser source is directed into the eye and the reflection off the retina is sampled and processed.

Alternative wavefront sensing techniques to the Shack–Hartmann system are emerging. Mathematical techniques like phase imaging or curvature sensing are also capable of providing wavefront estimations. These algorithms compute wavefront images from conventional brightfield images at different focal planes without the need for specialised wavefront optics. While Shack-Hartmann lenslet arrays are limited in lateral resolution to the size of the lenslet array, techniques such as these are only limited by the resolution of digital images used to compute the wavefront measurements. That said, those wavefront sensors are suffering from linearity issues and so are much less robust than the original SHWFS, in term of phase measurement.

Another application of software reconstruction of the phase is the control of telescopes through the use of adaptive optics. A common method is the Roddier test, also called wavefront curvature sensing. It yields good correction but needs an already good system as a starting point.

See also[edit]

  • Huygens-Fresnel principle
  • Wavefront sensor
  • Adaptive optics
  • Deformable mirror
  • Wave field synthesis

References[edit]

  1. ^ Essential Principles of Physics, P. M. Whelan, M. J. Hodgeson, 2nd Edition, 1978, John Murray, ISBN 0-7195-3382-1
  2. ^ Wireless Communications: Principles and Practice, Prentice Hall communications engineering and emerging technologies series, T. S. Rappaport, Prentice Hall, 2002 pg 126
  3. ^ University Physics – With Modern Physics (12th Edition), H. D. Young, R. A. Freedman (Original edition), Addison-Wesley (Pearson International), 1st Edition: 1949, 12th Edition: 2008, ISBN 0-321-50130-6, ISBN 978-0-321-50130-1
  4. ^ Encyclopaedia of Physics (2nd Edition), R.G. Lerner, G.L. Trigg, VHC publishers, 1991, ISBN (Verlagsgesellschaft) 3-527-26954-1, ISBN (VHC Inc.) 0-89573-752-3

Further reading[edit]

Textbooks and books[edit]

  • Concepts of Modern Physics (4th Edition), A. Beiser, Physics, McGraw-Hill (International), 1987, ISBN 0-07-100144-1
  • Physics with Modern Applications, L. H. Greenberg, Holt-Saunders International W. B. Saunders and Co, 1978, ISBN 0-7216-4247-0
  • Principles of Physics, J. B. Marion, W. F. Hornyak, Holt-Saunders International Saunders College, 1984, ISBN 4-8337-0195-2
  • Introduction to Electrodynamics (3rd Edition), D. J. Griffiths, Pearson Education, Dorling Kindersley, 2007, ISBN 81-7758-293-3
  • Light and Matter: Electromagnetism, Optics, Spectroscopy and Lasers, Y. B. Band, John Wiley & Sons, 2010, ISBN 978-0-471-89931-0
  • The Light Fantastic – Introduction to Classic and Quantum Optics, I. R. Kenyon, Oxford University Press, 2008, ISBN 978-0-19-856646-5
  • McGraw Hill Encyclopaedia of Physics (2nd Edition), C. B. Parker, 1994, ISBN 0-07-051400-3
  • Arnold, V. I. (1990). Singularities of Caustics and Wave Fronts. Mathematics and Its Applications. Vol. 62. Dordrecht: Springer Netherlands. doi:10.1007/978-94-011-3330-2. ISBN 978-1-4020-0333-2. OCLC 22509804.

Journals[edit]

  • Arnol’d, V. I. (1983). «Особенности систем лучей» [Singularities in ray systems] (PDF). Успехи математических наук (in Russian). 38 (2(230)): 77–147. doi:10.1070/RM1983v038n02ABEH003471. S2CID 250754811 – via Russian Mathematical Surveys, 38:2 (1983), 87–176.
  • François Roddier, Claude Roddier (April 1991). «Wavefront reconstruction using iterative Fourier transforms». Applied Optics. 30 (11): 1325–1327. Bibcode:1991ApOpt..30.1325R. doi:10.1364/AO.30.001325. ISSN 0003-6935. PMID 20700283.
  • Claude Roddier, François Roddier (November 1993). «Wave-front reconstruction from defocused images and the testing of ground-based optical telescopes». Journal of the Optical Society of America A. 10 (11): 2277–2287. Bibcode:1993JOSAA..10.2277R. doi:10.1364/JOSAA.10.002277.
  • Shcherbak, O. P. (1988). «Волновые фронты и группы отражений» [Wavefronts and reflection groups] (PDF). Успехи математических наук (in Russian). 43 (3(261)): 125–160. doi:10.1070/RM1988v043n03ABEH001741. S2CID 250792552 – via Russian Mathematical Surveys, 43:3 (1988), 149–194.
  • Wavefront tip/tilt estimation from defocused images

External links[edit]

  • LightPipes – Free Unix wavefront propagation software

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как найти трещину на блоке цилиндра
  • Visage как найти джинсы
  • Как составить алгоритм самосохранительного поведения
  • Дневник ру как найти свою страницу
  • 1с восстановить положение окна как исправить