logo
Назад

Механические колебания и волны. Звук

Тема 3

01. Вводный урок по теме: «Механические колебания и волны. Звук»

11 мин

02. Колебательное движение (Колебошин С. В.)

33 мин

03. Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы (Ерюткин Е. С.)

19 мин

04. Величины, характеризующие колебательное движение

23 мин

05. Динамика колебательного движения

10 мин

06. Лабораторная работа «Исследование колебаний математического маятника» (Ерюткин Е. С.)

15 мин

07. Лабораторная работа «Исследование колебаний математического маятника» (Иванова М. Г.)

10 мин

08. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Примеры решения задач

19 мин

09. Закон сохранения механической энергии

35 мин

10. Гармонические, затухающие, вынужденные колебания. Резонанс (Колебошин С. В.)

30 мин

11. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания (Ерюткин Е. С.)

25 мин

12. Распространение колебаний в упругой среде. Продольные и поперечные волны

11 мин

13. Длина волны. Скорость распространения волны (Серов А. Ю.)

13 мин

14. Длина волны. Скорость распространения волны (Ерюткин Е. С.)

9 мин

15. Звуковые волны. Источники звука. Характеристики звука (Ерюткин Е. С.)

26 мин

16. Скорость звука. Отражение звука. Эхо (Ерюткин Е. С.)

22 мин

17. Скорость звука. Отражение звука. Эхо (Иванова М. Г.)

10 мин

18. Решение задач по теме «Механические колебания и волны» (Колебошин С. В.)

16 мин

19. Решение задач по теме «Механические колебания и волны. Звук» (Ерюткин Е. С.)

32 мин

12. Распространение колебаний в упругой среде. Продольные и поперечные волны

Видео доступно по абонементу

"

Распространение упругих колебаний. Волна

Мы переходим к изучению вопросов, связанных с волнами. Поговорим о том, что такое волна, как она появляется и чем характеризуется. Оказывается, помимо просто колебательного процесса в узкой области пространства, возможно еще и распространение этих колебаний в среде, именно такое распространение и есть волновое движение.

Перейдем к обсуждению этого распространения. Чтобы обсудить возможность существования колебаний в среде, мы должны определиться с тем, что такое плотная среда. Плотной средой называют такую среду, которая состоит из большого числа частиц, взаимодействие которых очень близко к упругому. Представим следующий мысленный эксперимент.

Поместим в упругую среду шар. Шар будет сжиматься, уменьшаться в размерах, а потом расширяться наподобие биения сердца. Что в этом случае будет наблюдаться? В этом случае частицы, которые прилегают вплотную к этому шару, будут повторять его движение, т.е. удаляться, приближаться – тем самым будут совершать колебания. Поскольку эти частицы взаимодействуют с другими более удаленными от шара частицами, то они также будут совершать колебания, но с некоторым запаздыванием. Частицы, которые к этому шару прилегают вплотную, совершают колебания. Они будут передаваться другим частицам, более далеким. Таким образом, колебание будет распространяться по всем направлениям. Обратите внимание, в данном случае произойдет распространение состояния колебаний. Такое распространение состояния колебаний мы и называем волной. Можно сказать, что процесс распространения колебаний в упругой среде с течением времени называется механической волной.

Обратите внимание: когда мы говорим о процессе возникновения таких колебаний, надо говорить о том, что они возможны, только если существует взаимодействие между частицами. Другими словами, волна может существовать только тогда, когда есть внешняя возмущающая сила и силы, которые противостоят действию силы возмущения. В данном случае это силы упругости. Процесс распространения в данном случае будет связан с тем, какова плотность и сила взаимодействия между частицами данной среды.

Отметим еще одну вещь. Волна не переносит вещества. Ведь частицы совершают колебания возле положения равновесия. Но вместе с тем волна переносит энергию. Этот факт можно проиллюстрировать волнами цунами. Вещество не переносится волной, но волна переносит такую энергию, которая приносит большие бедствия.

Продольные и поперечные волны

Поговорим о типах волн. Существуют две разновидности – волны продольные и поперечные. Что такое продольные волны? Эти волны могут существовать во всех средах. И пример с пульсирующим шаром внутри плотной среды – это как раз пример образования продольной волны. Такая волна представляет собой распространение в пространстве с течением времени. Вот это чередование уплотнения и разряжения и представляет собой продольную волну. Еще раз повторюсь, что такая волна может существовать во всех средах – жидких, твердых, газообразных. Продольной называется волна, при распространении которой частицы среды совершают колебания вдоль направления распространения волны.

Что касается поперечной волны, то поперечная волна может существовать только в твердых телах и на поверхности жидкости. Поперечной называется волна, при распространении которой частицы среды совершают колебания перпендикулярно направления распространения волны.

Скорость распространения продольных и поперечных волн разная, но это уже тема следующих уроков.

Список дополнительной литературы:

  1. А так ли хорошо знакомо вам понятие волна? // Квант. — 1985. — №6. — С. 32-33.

  2. Физика: Механика. 10 кл.: Учеб. для углубленного изучения физики / М. М. Балашов, А. И. Гомонова, А. Б. Долицкий и др.; Под ред. Г. Я. Мякишева. – М.: Дрофа, 2002.

  3. Элементарный учебник физики. Под ред. Г. С. Ландсберга. Т. 3. – М., 1974.

"

Обсуждение