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弦音震动实验报告.doc

上传人:tangtianxu1 文档编号:2875091 上传时间:2018-09-29 格式:DOC 页数:9 大小:192.90KB
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资源描述

1、 南 昌 大 学 物 理 实 验 报 告课程名称: 普通物理实验(2) 实验名称: 弦音震动 学院: 专业班级: 学生姓名: 学号: 实验地点: 座位号: 实验时间: 一、 实验目的:1、了解固定均匀弦振动的传播规律,加深对振动与波和干涉的概念。2、了解固定均匀弦振动的传播形成驻波的波形,加深对干涉的特殊形式(驻波)的认识。3、了解决定固定弦共有频率的因素,测量均匀弦线上恒博的传播速度及均匀弦线的线密度。4、了解声音和频率的关系。二、 实验装置:实验装置如图 1 所示。吉它上有四支钢质弦线,中间两支是用来测定弦线张力,旁边两支用来测定弦线线密度。实验时,弦线 3 与音频信号源接通。这样,通有正

2、弦交变电流的弦线在磁场中就受到周期性的安培力的激励。根据需要,可以调节频率选择开关和频率微调旋钮,从显示器上读出频率。移动劈尖的位置,可以改变弦线长度,并可适当移动磁钢的位置,使弦振动调整到最佳状态。根据实验要求:挂有砝码的弦线可用来间接测定弦线线密度或横波在弦线上的传播速度;利用安装在张力调节旋钮上的弦线,可间接测定弦线的张力。ONF浙 大 城 市 学 院 科 教 仪 器 研 究 室频 率 调 节 连 续波 形 选 择细 调 粗 调 10ZCXS A 型 弦 音 实 验 仪 HZ电 源断 续986754123图 1 试验装置示意图1、接线柱插孔 2、频率显示 3、钢质弦线 4、张力调节旋钮

3、5、弦线导轮6、电源开关 7、波型选择开关 8、频段选择开关 9、频率微调旋钮 10、砝码盘三、 实验原理:如图 1 所示,实验时,将弦线 3(钢丝)绕过弦线导轮 5 与砝码盘 10 连接,并通过接线柱 4 接通正弦信号源。在磁场中,通有电流的金属弦线会受到磁场力(称为安培力)的作用,若弦线上接通正弦交变电流时,则它在磁场中所受的与磁场方向和电流方向均为垂直的安培力,也随之发生正弦变化,移动劈尖改变弦长,当弦长是半波长的整倍数时,弦线上便会形成驻波。移动磁钢的位置,将弦线振动调整到最佳状态,使弦线形成明显的驻波。此时我们认为磁钢所在处对应的弦为振源,振动向两边传播,在劈尖与吉它骑码两处反射后又

4、沿各自相反的方向传播,最终形成稳定的驻波。考察与张力调节旋钮相连时的弦线 3 时,可调节张力调节旋钮改变张力,使驻波的长度产生变化。为了研究问题的方便,当弦线上最终形成稳定的驻波时,我们可以认为波动是从骑码端发出的,沿弦线朝劈尖端方向传播,称为入射波,再由劈尖端反射沿弦线朝骑码端传播,称为反射波。入射波与反射波在同一条弦线上沿相反方向传播时将相互干涉,移动劈尖到适合位置弦线上就会形成驻波。这时,弦线上的波被分成几段形成波节和波腹。如图 2 所示。Ao XB2 Tt=0T4t=2XX图 波 形 示 意 图设图中的两列波是沿 X 轴相向方向传播的振幅相等、频率相同、振动方向一致的简谐波。向右传播的

5、用细实线表示,向左传播的用细虚线表示,当传至弦线上相应点时,位相差为恒定时,它们就合成驻波用粗实线表示。由图 2 可见,两个波腹或波节间的距离都是等于半个波长,这可从波动方程推导出来。下面用简谐波表达式对驻波进行定量描述。设沿 X 轴正方向传播的波为入射波,沿 X 轴负方向传播的波为反射波,取它们振动相位始终相同的点作坐标原点 “O”,且在 X0 处,振动质点向上达最大位移时开始计时,则它们的波动方程分别为: 1=2()2=2(+)式中 A 为简谐波的振幅,f 为频率,为波长,X 为弦线上质点的坐标位置。两波叠加后的合成波为驻波,其方程为:(1)1+2=22()2由此可见,入射波与反射波合成后

6、,弦上各点都在以同一频率作简谐振动,它们的振幅为 ,只与质点的位置 有关,与时间无关。|22(/)| 由于波节处振幅为零,即 |2(/)|=02/=(2+1)/2 (=0,1,2,3、 )可得波节的位置为:(2)=(2+1)/4而相邻两波节之间的距离为: (3)+1=2(+1)+1/4(2+!)/4=/2又因为波腹处的质点振幅为最大,即 |2(/)|=12/= (=0,1,2,3、 )可得波腹的位置为: (4)=/2=2/4这样相邻的波腹间的距离也是半个波长。因此,在驻波实验中,只要测得相邻两波节(或相邻两波腹)间的距离,就能确定该波的波长。在本实验中,由于弦的两端是固定的,故两端点为波节,所

7、以,只有当均匀弦线的两个固定端之间的距离(弦长)等于半波长的整数倍时,才能形成驻波,其数学表达式为: =/2 (=0,1,2,3、 )由此可得沿弦线传播的横波波长为:(5)=2/式中 为弦线上驻波的段数,即半波数。根据波动理论,弦线横波的传播速度为:(6)=(/)1/2=2式中 为弦线中张力, 为弦线单位长度的质量,即线密度。 根据波速、上面频率及波长的普遍关系式 ,将(5)式代入可得:=(7)=2/再由(6) (7)式可得 (8)=(/2)2 (=0,1,2,3、 )即: =(2/)2 (=0,1,2,3、 )由(8)式可知,当给定 、 、 ,频率 只有满足该式关系才能在弦线上 形成驻波。当

8、金属弦线在周期性的安培力激励下发生共振干涉形成驻波时,通过骑码的振动激励共鸣箱的薄板振动,薄板的振动引起吉他音箱的声振动,经过释音孔释放,我们能听到相应频率的声音,当用间歇脉冲激励时尤为明显。常见的音阶由 7 个基本的音组成,用唱名表示即:do,re,mi,fa,so,la,si,用 7 个音以及比它们高一个或几个八度的音、低一个或几个八度的音构成各种组合就成为“曲调” 。振动的强弱(能量的大小)体现为声音的大小,不同物体的振动体现为声音音色的不同,而振动的频率 则体现声音的高低。 的音在音乐 = 261.63里用字母 c1 表示。其相应的音阶表示为:c,d,e,f,g,a,b,在将 c 音唱

9、成“do”时定为 c 调。人声及器乐中最富有表现力的频率范围约为60Hz1000Hz。c 调中 7 个基本音的频率,以“do”音的频率 为= 261.63基准,其它各音的频率为其倍数,其倍数值如下表所示:音名 C D E F G A B C频率倍数 1 2141512712912122四、 实验内容:1、频率 一定,测量两种弦线的线密度 和弦线上横波传播速度(弦线 , 为同一种规格, , 为另一种规格) 测弦线 的线密度:波形选择开关 7 选择连续波位置,将信号发生器输出插a孔 1 与弦线 接通。选取频率 ,张力 由挂在弦线一端的砝码及砝 f = 240z 码钩产生,以 100g 砝码为起点逐

10、渐增加至 180g 为止。在各张力的作用下调节弦长 L,使弦线上出现 个稳定且明显的驻波段。记录相应的=2, =3f、n、L 的值,由公式 计算弦线的线密度 。2LfnT弦线上横波传播速度 ,作 拟合直线,由直线的斜率亦可V=2L/n - 2V求得弦线的线密度。 (= 2)测弦线 的线密度:将信号发生器输出插孔 1 与弦线 接通,选取频率 。方法同 。=200 2、张力 一定,测量弦线的线密度 和弦线上横波传播速度 V在张力 T 一定的条件下,改变频率 f 分别为 200Hz、220 Hz、240Hz、260 Hz、280 Hz,移动劈尖,调节弦长 L,仍使弦线上出现 n=2,n=3 个稳定且

11、明显的驻波段。记录相应的 f、n、L 的值,由公式可间接测量出弦线上横波的传播速度 V。3、测量弦线张力 选择与张力调节旋钮 4 相连的弦线 a 或者 b,与信号发生器输出插孔 1 连接,调节频率 f=200Hz 左右,适当调节张力调节旋钮,同时移动劈尖改变弦长 L,使弦线上出现明显驻波。记录相应的 f、n、L 的值,可间接测量出这时弦线的张力: 。2nLfT4、聆听音阶高低在频率较低情况下形成驻波时,波形选择开关 7 由连续调节至断续位置,聆听其音;然后在频率较高情况下形成驻波时,波形选择开关 7 由连续调节至断续位置,聆听其音阶。五、 实验数据及数据分析处理:砝码钩的质量 =0.0034

12、重力加速度 = 9.8 /21频率 f 一定,测弦线的线密度 和弦线上横波传播速度 V弦线 线密度的测定: = 240 0.100+m 0.120+m 0.140g+m 0.160+m 0.180+m驻波段数 n 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3弦线长(102)25.6233.2227.1136.0231.0541.8033.0044.0535.6246.95线密度 (103/)0.26800.35870.28570.36410.25310.31420.25530.32240.24590.3185平均线密度 (/)2.986 104传播速度 v (/)61.488 53.152 65.0

13、64 57.632 74.520 66.880 79.200 70.480 85.488 75.120平均传播速度 V(/)57.320 61.348 70.700 74.840 80.3042(103 /)23.2856 3.7636 4.9985 5.6010 6.4487作 拟合直线,由直线的斜率 求弦线的线密度。VTV2 (= 2)2张力 T 一定,测量弦线的线密度 和弦线上横波传播速度 VT(0.150+m)9.8N频率 f(HZ) 200 220 240 260 280驻波段数 n 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3弦线长 L(102) 38.54 35.20 34.35 32

14、.05 30.22横波速度V=2/(/)77.08 77.44 82.44 83.33 84.62平均横波速度 = 80.9812(/),2= 6558(/)2线密度 2VT 2.2923104 (/)3测量弦线张力 Tf(Hz) 驻波段数 n 弦线长 L(10-2m) 弦线张力 T(N)200 2 38.50 =1.35912nLfT六、 使用注意事项:1、 在线柱 4 与弦线连接时、应避免与相邻弦线短路。2、 改变挂在弦线一端的砝码后,要使砝码稳定后再测量。3、 磁钢不能处于波节下位置。要等波稳定后,再记录数据。七、 思考题:1、拉紧度是否与共振频率有关?是否与共振波的波形有关?2、改变弦的线密度与共振频率是否有关?

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