大学物理学振动波动光复习资料.pptVIP

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二 掌握描述简谐运动的旋转矢量法和图线表示法,并会用于简谐运动规律的讨论和分析.; 基本概念: 简谐振动、振幅、频率、相位、简谐振动方程、旋转矢量、振动能量、同方向同频率谐振动的合成;;2、描述谐振动的物理量; 相位的意义: 表征任意时刻(t)物体振动状态. 物体经一周期的振动,相位改变 .;; 2)对于两个同频率的简谐运动,相位差表示它们间步调上的差异(解决振动合成问题).;(5)常数A和?的确定;4、谐振动的能量; 两个同方向同频率简谐运动合成后仍为同频率的简谐运动;;﹡;(3)无阻尼电磁振荡的能量; 例 图中所画的是两个简谐振动的振动曲线. 若这两个简谐振动可叠加,则合成的余弦振动的初相为;例 :x为何值时谐振子系统的动能等于势能?; 例 一简谐运动的运动曲线如图所示,求振动周期 .;0;解法二; 例 质量为 的物体,以振幅 作简谐运动,其最大加速度为 ,求:;时,;例:质量为     的小球与轻弹簧组成的系统, 若按           的规律振动,式中 t 以秒计,x以米计。 (1)求振动的角频率、周期、振幅、初相以及速度与 加速度的最大值; (2)求速度、加速度表达式; (3)求振动的动能、势能及总能量?;(2);例:已知两谐振动的表达式为x1=0.05cos(10 t +3 ? /4)m,x2=0.06cos(10 t +? /4)m,求: (1)合振动的振幅和初相位; (2)如有第三个谐振动x3=0.07cos(10t+?)m,则当?为何值时,才能使x1+x3的振幅为最大?又当?为何值时,才能使x2+x3的振幅最小?;方法二,用旋转矢量方法求;(2)两振动同相时,合振动振幅最大; 一 理解描述简谐波的各物理量的意义及各量间的关系.; 三 了解惠更斯原理和波的叠加原理.理解波的相干条件,能应用相位差和波程差分析、确定相干波叠加后振幅加强和减弱的条件.;振动和波动的关系: ;概念: 机械波、横波、纵波、振幅、频率、波长、波速、波函数、波的能量、衍射、干涉、驻波、多普勒效应;3、波长 波的周期和频率 波速;周期 T;4、 波线 波面 波前;5、波函数及其物理意义;(2)波函数的物理含义;令; 方程???示在不同时刻各质点的位移,即不同时刻的波形,体现了波的传播.;(3)已知振动方程写波动方程;6、平面简谐波的能量;能量密度:单位体积介质中的波动能量; 能流密度 ( 波的强度 )I: ;7、 波的干涉; 频率相同、振动方向平行、相位相同或相位差恒定的两列波相遇时,使某些地方振动始终加强,而使另一些地方振动始终减弱的现象,称为波的干涉现象.;(3) 干涉加强和减弱的条件;若 ,则上述条件变为;8、驻 波;46;(2)、驻波方程; 驻波方程 ; ?当;相邻波腹(节)间距 ;(2) 相位分布;结论 一波节两侧各点振动相位相反;9、多普勒效应;+;平面电磁波的特性; 电磁波的能量;平面电磁波能流密度 平均值 ;760 nm;例 在驻波中,两个相邻波节间各质点的振动; 例 一简谐波沿 轴正向传播,已知振幅、频率和速度分别为 ,设 时的波形曲线如图,求 1) 处质点振动方程;2)该波的波函数. ; 例 一简谐波沿 轴正向传播, 已知 点振动曲线如图,求 1) 点振动方程、2)波函数。; 第十一章 光学; 六 理解光栅衍射公式 , 会确定光栅衍射谱线的位置,会分析光栅常数及波长对光栅衍射谱线分布的影响.;第十一章 光学;波阵面分割法;*;3、光干涉时加强与减弱的条件;;4、杨氏双缝干涉实验;光程差;*;(4)相邻两明、暗纹中心对应的厚度差为;(2)测膜厚; (3)检验光学元件表面的平整度;空气 ;6、 光的衍射; 将波阵面AB分成许多等宽的纵长条,并使相邻两波带 上的对应点发出的光在 P 点的程差为半个波长。;(2) 衍射光栅;——光栅方程;(3)部分偏振光;(4)马吕斯定律;例 :用波长为600nm的光垂直照射由两块平玻璃构成的空气劈

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