Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака

Если знак ЭДС индукции совпадает со знаком тока в контуре (направление вихревого электрического поля совпадает с направлением тока), то контур получает «толчок» – вихревое электрическое поле «подталкивает» ток. Происходит раскачивание колебаний толчками, как в часах с анкерным механизмом. Если знак ЭДС противоположен знаку тока в контуре, колебания в контуре, наоборот гасятся.

Подталкивающее или тормозящее действие ЭДС индукции зависит от направления намотки витков контурной катушки и катушки связи. Покажем это.

Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru

Контурная катушка и катушка связи накручены на один сердечник. На рисунках показано два варианта намотки катушки связи.

Показан момент, когда потенциал сетки положителен, следовательно, триод открыт, в анодной цепи есть ток Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru . Конденсатор разряжается, потенциал сетки уменьшается, это приводит к уменьшению анодного тока. Магнитный поток, создаваемый анодным током и сосредоточенный в сердечнике, на который накручены обе катушки, тоже уменьшается. В этом случае возникает вихревое электрическое поле, стремящееся поддержать убывающий анодный ток. Нетрудно видеть, что в случае а) вместе с анодным током будет «подгоняться» и ток в контурной катушке (токи направлены в одну сторону) – контур «получает толчок», подпитывается энергией.

В случае б) вихревое электрическое поле, поддерживающее анодный ток, будет направлено против контурного тока. Колебания в контуре будут гаситься.

Основные свойства автоколебательной системы, рассмотренные на примере лампового генератора, сохраняются, если использовать вместо лампы полупроводниковый триод.

Глава 9 Упругие волны

§1 Механические волны

Механическая или упругая волна – это процесс распространения колебаний в упругой среде. Например, вокруг колеблющейся струны или диффузора динамика начинает колебаться воздух – струна или динамик стали источниками звуковой волны.

Для возникновения механической волны необходимо выполнение двух условий – наличие источника волны (им может быть любое колеблющееся тело) и упругой среды (газа, жидкости, твердого вещества).

Выясним причину возникновения волны. Почему частицы среды, окружающие любое колеблющееся тело, тоже приходят в колебательное движение?

Простейшей моделью одномерной упругой среды является цепочка шариков, соединенных пружинками. Шарики – модели молекул, соединяющие их пружины моделируют силы взаимодействия между молекулами.

Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru

Допустим, первый шарик совершает колебания с частотой ω. Пружина 1-2 деформируется, в ней возникает сила упругости, меняющаяся с частотой ω. Под действием внешней периодически меняющейся силы второй шарик начинает совершать вынужденные колебания. Поскольку вынужденные колебания всегда происходят с частотой внешней вынуждающей силы, частота колебаний второго шарика будет совпадать с частотой колебаний первого. Однако вынужденные колебания второго шарика будут происходить с некоторым запаздыванием по фазе относительно внешней вынуждающей силы. Другими словами, второй шарик придет в колебательное движение несколько позже, чем первый шарик.

Колебания второго шарика вызовут периодически меняющуюся деформацию пружины 2-3, которая заставит колебаться третий шарик и так далее. Таким образом, все шарики в цепочке будут поочередно вовлекаться в колебательное движение с частотой колебаний первого шарика.

Очевидно, причиной распространения волны в упругой среде является наличие взаимодействия между молекулами. Частота колебания всех частиц в волне одинакова и совпадает с частотой колебаний источника волны.

По характеру колебаний частиц в волне волны делят на поперечные, продольные и поверхностные.

В продольной волне колебание частиц происходит вдоль направления распространения волны.

Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru

Распространение продольной волны связано с возникновением в среде деформации растяжения-сжатия. В растянутых участках среды наблюдается уменьшение плотности вещества – разрежение. В сжатых участках среды, наоборот, происходит увеличение плотности вещества – так называемое сгущение. По этой причине продольная волна представляет собой перемещение в пространстве областей сгущения и разрежения.

Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru

Деформация растяжения - сжатия может возникать в любой упругой среде, поэтому продольные волны могут распространяться в газах, жидкостях и твердых телах. Примером продольной волны является звук.

В поперечной волне частицы совершают колебания перпендикулярно направлению распространения волны.

Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru

Распространение поперечной волны связано с возникновением в среде деформации сдвига. Этот вид деформации может существовать только в твердых веществах, поэтому поперечные волны могут распространяться исключительно в твердых телах. Примером поперечной волны является сейсмическая S-волна.

Поверхностные волны возникают на границе раздела двух сред. Колеблющиеся частицы среды имеют как поперечную, перпендикулярную поверхности, так и продольную составляющие вектора смещения. Частицы среды описывают при своих колебаниях эллиптические траектории в плоскости, перпендикулярной поверхности и проходящей через направление распространения волны. Примером поверхностных волн являются волны на поверхности воды и сейсмические L – волны.

Волновым фронтом называют геометрическое место точек, до которых дошел волновой процесс. Форма волнового фронта может быть разной. Наиболее распространенными являются плоские, сферические и цилиндрические волны.

Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru

Обратите внимание – волновой фронт всегда располагается перпендикулярно направлению распространения волны! Все точки волнового фронта начинают колебаться в одной фазе.

Для характеристики волнового процесса вводят следующие величины:

Частота волны ν – это частота колебания всех частиц в волне1.

2Амплитуда волны А – это амплитуда колебания частиц в волне.

3Скорость волны Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru – это расстояние, на которое распространяется волновой процесс (возмущение) в единицу времени.

Обратите внимание – скорость волны и скорость колебания частиц в волне – это разные понятия! Скорость волны зависит от двух факторов: вида волны и среды, в которой волна распространяется.

Общая закономерность такова: скорость продольной волны в твердом веществе больше, чем в жидкостях, а скорость в жидкостях, в свою очередь, больше скорости волны в газах.

Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru

Понять физическую причину этой закономерности несложно. Причина распространения волны – взаимодействие молекул. Естественно, возмущение быстрее распространяется в той среде, где взаимодействие молекул более сильное.

В одной и той же среде существует другая закономерность – скорость продольной волны больше скорости поперечной волны.

Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru

Например, скорость продольной волны в твердом теле Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru ,

где Е – модуль упругости (модуль Юнга) вещества, ρ – плотность вещества.

Скорость поперечной волны в твердом теле Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru , где N – модуль сдвига. Поскольку для всех веществ Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru , то Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru . На отличии скоростей продольных и поперечных сейсмических волн основан один из методов определения расстояния до очага землетрясения.

Скорость поперечной волны в натянутом шнуре или струне определяется силой натяжения F и массой единицы длины μ:

Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru .

1Длина волны λ – минимальное расстояние между точками, которые колеблются одинаково.

Для волн, бегущих по поверхности воды, длина волны легко определяется как расстояние между двумя соседними горбами или соседними впадинами.

Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru

Для продольной волны длина волны может быть найдена как расстояние между двумя соседними сгущениями или разрежениями.

Производная анодного тока, и, следовательно, пропорциональная ей ЭДС, представляет собой последовательность кратковременных импульсов, чередующегося знака - student2.ru

2 В процессе распространения волны участки среды вовлекаются в колебательный процесс. Колеблющаяся среда, во-первых, двигается, следовательно, обладает кинетической энергией. Во-вторых, среда, по которой бежит волна, деформирована, следовательно, обладает потенциальной энергией. Нетрудно видеть, что распространение волны связано с переносом энергии к невозбужденным участкам среды. Для характеристики процесса переноса энергии вводят интенсивность волны I.

Наши рекомендации