Физический маятник

Законы колебания математического маятника можно применять только к колебаниям таких тел, размеры которых малы по сравнению с расстоянием от точки подвеса до центра тяжести. Все маятники, для которых это условие не выполняется, называют физическими. Пример такого маятника показан на рис. 24.12. T=2π√(l/g) (24.13) Колебание физического маятника можно представить себе, как совместное колебание множества материальных точек, […]

Ультразвук и его применение в технике

Механические волны с частотой колебания, большей 20 000 Гц, не воспринимаются человеком как звук. Из называют ультразвуковыми волнами или ультразвуком. Ультразвук сильно поглощается газами и во много раз слабее — твердыми веществами и жидкостями. Поэтому ультразвуковые волны могут распространяться на значительные расстояния только в твердых телах и жидкостях. Так как энергия, которую переносят волны, пропорциональна […]

Волна и луч. Длина волны

На рис. 24.17 видно, как распространяются волны на поверхности воды. Светлые окружности изображают гребни волн, т. е. совокупность точек, имеющих максимальное смещение из положения равновесия. Все эти точки колеблются в одинаковой фазе. Когда волны распространяются не по поверхности среды, а внутри нее, то совокупность точек, колеблющихся в одинаковой фазе, составляет поверхность той или иной формы. […]

Уравнение гармонического колебания и его график

Формулу, выражающую зависимость смещения колеблющейся точки от времени, называют уравнением колебательного движения. Таким образом, формулу (24.3) молено назвать уравнением гармонического колебания. Более общее уравнение гармонического колебания можно получить, заменив ср в (24.3) его значением из формул (24.6) и (24.6а): Колебание с начальной фазой π/2 подчиняется косинусоидальному закону: sin(π/2+ωt)=cosωt. Это колебание, конечно, является гармоническим. График гармонического […]

Сила Лоренца. Движение заряда в магнитном поле

Голландский ученый Г. А. Лоренц объяснил существование силы Ампера тем, что магнитное поле действует на движущиеся заряды в проводнике с током. Поскольку эти заряды вырваться из проводника не могут, то общая сила, действующая на них, оказывается приложенной к проводнику. Таким образом, сила Ампера FА является суммой сил, действующих на свободные заряды в проводнике с током. […]

Величины, характеризующие мгновенное состояние колеблющейся точки

Период, частота и амплитуда колебательного движения не дают никаких сведений о том, где находится колеблющаяся точка в данный момент времени и в каком направлении она движется. Поэтому нужно ввести еще величины, характеризующие мгновенное состояние колеблющейся точки. Первой такой величиной является смещение точки. Величину х, характеризующую положение колеблющейся точки в выбранный момент времени относительно положения равновесия, […]

Параметры колебательного движения.

Существуют характерные количественные признаки колебательного движения, которые позволяют отличить его от других колебаний и при известных условиях сохраняют свои числовые значения. Их называют параметрами колебательного движения. Первым таким признаком колебательного движения является его периодичность. Величину Т, характеризующую периодичность колебательного движения, называют периодом колебания. Период колебания измеряют временем, затраченным на одно полное колебание, и выражают в […]

Законы колебания математического маятника. Формула маятника.

Выясним теперь, чем определяется период колебаний математического маятника. С помощью опыта на модели математического маятника легко установить, что его колебания являются затухающими. Опыт показал, что период колебаний маятника при затуханиях не изменяется, т. е. он не зависит от амплитуды (при небольших углах размаха). Это свойство маятника было открыто Г. Галилеем и носит название изохронности (равновременности). […]

Намагничивание ферромагнетиков. Электромагнит.

При намагничивании парамагнетиков и диамагнетиков магнитная индукция изменяется прямо пропорционально напряженности поля. На рис. 22.25 показана зависимость магнитной индукции парамагнетиков (μ>1) и диамагнетиков (μ<1) от напряженности магнитного поля; отклонения графиков от прямой B=μ0H для вакуума (μ = 1) для наглядности сильно преувеличены. Намагничивание ферромагнетика происходит иначе (рис. 22.26). Сначала при увеличении напряженности Н индукция очень […]

Магнитное поле как особый вид материи

Условимся называть поле, посредством которого осуществляется взаимодействие электрических токов, расположенных на расстоянии, магнитным полем. Опыт показал, что магнитное поле создается движущимися электрическими зарядами или переменным электрическим полем и действует только на движущиеся заряды. Итак, чтобы обнаружить магнитное поле в какой-либо области пространства, необходимо внести в эту область проводник с током или какие-либо другие движущиеся заряды. […]