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文檔簡介
重要知識點手冊:機械振動、機械波與電磁波機械振動、機械波:基本的概念,簡諧運動中的力學運動學條件及位移,回復力,振幅,周期,頻率及在一次全振動過程中各物理量的變化規律。簡諧振動: 回復力: f = 一kx 加速度:a =一kx/m單擺:t= 2(與擺球質量,振幅無關) *彈簧振子t= 2(與振子質量有關,與振幅無關) 等效擺長、等效的重力加速度 影響重力加速度有:緯度,離地面高度在不同星球上不同,與萬有引力圓周運動規律(或其它運動規律)結合考查系統的狀態(超、失重情況)所處的物理環境有關,有電磁場時的情況靜止于平衡位置時等于擺線張力與球質量的比值 注意等效單擺(即是受力環境與單擺的情況相同)t=2 g= 應用:t1=2 沿光滑弦cda下滑時間t1=toa= 沿cde圓弧下滑t2或弧中點下滑t3: 共振的現象、條件、防止和應用機械波:基本概念,形成條件、特點:傳播的是振動形式和能量,介質的各質點只在平衡位置附近振動并不隨波遷移。各質點都作受迫振動, 起振方向與振源的起振方向相同, 離源近的點先振動,沒波傳播方向上兩點的起振時間差=波在這段距離內傳播的時間 波源振幾個周期波就向外傳幾個波長波長的說法:兩個相鄰的在振動過程中對平衡位置“位移”總相等的質點間的距離一個周期內波傳播的距離 兩相鄰的波峰(或谷)間的距離過波上任意一個振動點作橫軸平行線,該點與平行線和波的圖象的第二個交點之間的距離為一個波長波從一種介質傳播到另一種介質,頻率不改變, 波長、波速、頻率的關系: v=lf =(適用于一切波) 波速與振動速度的區別 波動與振動的區別:研究的對象:振動是一個點隨時間的變化規律,波動是大量點在同一時刻的群體表現,圖象特點和意義 聯系:波的傳播方向質點的振動方向(同側法、帶動法、上下波法、平移法)知波速和波形畫經過(t)后的波形(特殊點畫法和去整留零法)波的幾種特有現象:疊加、干涉、衍射、多普勒效應,知現象及產生條件電磁波:lc振蕩電路:產生高頻率的交變電流. t2 電場能電場線密度電場強度e 電容器極板間電壓u 電容器帶電量q磁場能磁感線密度磁感強度b線圈中電流i(2)電磁振蕩的產生過程放電過程:在放電過程中,q、u、e電場能i、b、e磁場能,電容器的電場能逐漸轉變成線圈的磁場能。放電結束時,q=0, e電場能=0,i最大,e磁場能最大,電場能完全轉化成磁場能。充電過程:在充電過程中,q、u、e電場能i、b、e磁場能,線圈的磁場能向電容器的電場能轉化。充電結束時,q、e電場能增為最大,i、e磁場能均減小到零,磁場能向電場能轉化結束。反向放電過程: q、u、e電場能i、b、e磁場能,電容器的電場能轉化為線圈的磁場能。放電結束時,q=0, e電場能=0,i最大,e磁場能最大,電場能向磁場能轉化結束。反向充電過程: q、u、e電場能i、b、e磁場能,線圈的磁場能向電容器的電場能轉化。充電結束時,q、e電場能增為最大,i、e磁場能均減小到零,磁場能向電場能轉化結束。q=qm i=0cl+ + + + clq=0 i=im+ + + + q=qm i=0cl充電qi放 電q i充電qi一個周期性變化放 電q iclq=0 i=im麥克斯韋的電磁場理論:變化的磁場產生電場:均勻變化的磁場將產生恒定的電場,周期性變化的磁場將產生同頻率周期性變化的電場。變化的電場產生磁場:均勻變化的電場將產生恒定的磁場,周期性變化的電場將產生同頻率周期性變化的磁場。發射電磁波的條件頻率要有足夠高。振蕩電路的電場和磁場必須分散到盡可能大的空間,采用開放電路.特點:(1)電磁波是橫波。(2)三個特征量的關系v/tf(3)電磁波可以在真空中傳播,向周圍空間傳播電磁能,能發生反射,折射,干涉和衍射。無線電波的發射:lc振蕩器電路產生的高頻振蕩電流通過l2與l1的互感作用,使l1也產生同頻率的振蕩電流,振蕩電流在開放電路中激發出無線電波,向四周發射。 調制要傳遞的信號附加到高頻等幅振蕩電流上的過程叫調制。兩種方式:調幅和調頻a調幅使高頻振蕩的振幅隨信號而改變叫做調幅。(am) 中波和短波的波段b調頻使高頻振蕩的頻率隨信號而改變叫做調頻。(fm)和電視廣播,微波中的甚高頻(vhf)和超高頻(uhf)波段。電波的接收(1)電諧振選臺。當接收電路的固有頻率跟接收到的電磁波的頻率相同時,接收電路中產生的振蕩電流最強這種現象叫做電諧振,相當于機械振動中的共振。(2)檢波由調諧電路接收到的感應電流,是經過調制的高頻振蕩電流,還不是所需要的信號。還必須從高頻振蕩電
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