Гравитационно-капиллярные волны на поверхности жидкости. Безручко Б.П - 14 стр.

UptoLike

Рубрика: 

- 14 -
гармонического воздействия является
Рис. 7 Волновая картина в акватории порта с узким проходом для судов [2]. На снимке:
1 – глубокая вода в гавани, 2 – глубокая вода в открытом море, 3 – области мелководья,
5 – суша, видны контуры зданий, 6 – дамба.
одним из условий резонанса, и спектр соответствующих волновых чисел k
n
, n = 0,1,2,....
Так, для случая идеальных отражений от концов для одномерных резонаторов k
n
=πn/l,
где lдлина резонатора, т.е. вдоль резонатора укладывается целое число полуволн.
Различные номера n соответствуют модам резонатора, которые характеризуются опре-
деленным профилем стоячей волны. Набор мод двумерного резонатора, который ис-
следуется в работе, еще более разнообразен. Измеряя резонансные частоты, можно оп-
ределить спектр собственных волновых чисел и с их
помощью построить дисперсион-
ную характеристику волновода на котором реализован резонатор.
Экспериментальная установка.
В практической части работы необходимо выполнить эксперименты на установке,
представленной на рис.8.
Источниками волн является колеблющийся стержень вибра-
тора (5), падающие в воду капли или цилиндры, прикрепленные к зонду (13), который
перемещается по гладким направляющим с помощью тянущей нити. На вибратор (5)
подается гармонический сигнал с генератора звуковой частоты (2) через усилитель
мощности (3); амплитуда и частота колебаний регулируются ручками на панели гене-
ратора (2). Шарик на конце вибратора
колеблется, меняя степень погружения в жид-
кость и тем самым возмущая поверхность. Волны фиксируются визуально по отраже-
нию или тени на дне. Для их четкого наблюдения следует подбирать угол, под которым
падает свет от лампы осветителя (7). Для количественных измерений параметров волны