Физика. Часть 3. Колебания и волны. Волновая оптика. Дымченко Н.П - 8 стр.

UptoLike

Рубрика: 

8
Колебания и волны. Волновая оптика
Данный раздел предполагает краткое изложение вопросов теоретического
курса, которые необходимы для решения задач, приведенных в конце настоя-
щего пособия.
1. Механические колебания
Колебаниями называются повторяющиеся процессы. С колебательными
процессами мы встречаемся повсюду. Радиотехника, электротехника перемен-
ных токов и некоторые другие отрасли техники целиком основаны на
использовании колебательных процессов. Физическая сущность тех процессов,
в которых имеют место колебания, различна: например, колебания железнодо-
рожного моста и колебания тока в электрическом контуре - совершенно
различные явления. Но при всем разнообразии колебаний имеются общие зако-
ны, которым они подчиняются. Это позволяет использовать единый подход к
изучению колебательных процессов различной физической природы.
В зависимости от физической природы повторяющегося процесса разли-
чают механические и электромагнитные колебания. В свою очередь каждые из
данных колебаний можно классифицировать в зависимости от характера воз-
действия на колебательную систему: на свободные, или собственные, и
вынужденные колебания.
Свободными, или собственными, называются такие колебания, которые
происходят в системе, предоставленной самой себе, после того как она была
выведена из положения равновесия.
Вынужденные колебания происходят под действием внешних периодиче-
ских сил.
Простейшим примером собственных колебаний является колебания груза
на пружине.
Пружинный маятник
Рассмотрим груз массой m, связанный с упругой невесомой пружиной с
коэффициентом упругости k (рис.1.1). Считаем, что груз находится на идеально
гладкой горизонтальной поверхности, т.е. между грузом и поверхностью при
движении трение отсутствует.
Если пружину, находящуюся в недеформированном состоянии, растянуть
(или сжать) на малую величину х, то возникнет сила F, стремящаяся вернуть
груз в положение равновесия. Смещение груза относительно положения равно-
                  Колебания и волны. Волновая оптика
     Данный раздел предполагает краткое изложение вопросов теоретического
курса, которые необходимы для решения задач, приведенных в конце настоя-
щего пособия.

                        1. Механические колебания

     Колебаниями называются повторяющиеся процессы. С колебательными
процессами мы встречаемся повсюду. Радиотехника, электротехника перемен-
ных токов и некоторые другие отрасли техники целиком основаны на
использовании колебательных процессов. Физическая сущность тех процессов,
в которых имеют место колебания, различна: например, колебания железнодо-
рожного моста и колебания тока в электрическом контуре - совершенно
различные явления. Но при всем разнообразии колебаний имеются общие зако-
ны, которым они подчиняются. Это позволяет использовать единый подход к
изучению колебательных процессов различной физической природы.
     В зависимости от физической природы повторяющегося процесса разли-
чают механические и электромагнитные колебания. В свою очередь каждые из
данных колебаний можно классифицировать в зависимости от характера воз-
действия на колебательную систему: на свободные, или собственные, и
вынужденные колебания.
     Свободными, или собственными, называются такие колебания, которые
происходят в системе, предоставленной самой себе, после того как она была
выведена из положения равновесия.
     Вынужденные колебания происходят под действием внешних периодиче-
ских сил.
     Простейшим примером собственных колебаний является колебания груза
на пружине.


    Пружинный маятник

     Рассмотрим груз массой m, связанный с упругой невесомой пружиной с
коэффициентом упругости k (рис.1.1). Считаем, что груз находится на идеально
гладкой горизонтальной поверхности, т.е. между грузом и поверхностью при
движении трение отсутствует.
     Если пружину, находящуюся в недеформированном состоянии, растянуть
(или сжать) на малую величину х, то возникнет сила F, стремящаяся вернуть
груз в положение равновесия. Смещение груза относительно положения равно-

                                     8