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利用JGYW-2型双-单摆振动示波装置对两个相互垂直方向的同频率欠阻尼振动的合成进行了实验研究和理论分析,得到了欠阻尼振动合成的部分图形和表达式。当两个相互垂直、同频率、同振幅、位相差为π/2的欠阻尼振动合成时,振动曲线为等角螺线,从而揭示了数学上等角螺线的物理意义。 相似文献
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本文利用JGYW-2型双单摆振动示波装置研究和探讨了两个相互垂直方向同频率欠阻尼振动的合成和两个同方向频率相近的欠阻尼振动的合成.通过实验观察和理论分析,得到了欠阻尼振动合成的部分图形和表达式,揭示了等角螺线的物理意义. 相似文献
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基于MATLAB的振动合成及左旋与右旋的动态模拟演示 总被引:1,自引:0,他引:1
应用MATLAB的图形功能,进行了相互垂直、不同频率的振动合成演示实验,很方便地得到李萨育图形.应用MATLAB图形连续播放命令,演示了相互垂直同频率的振动合成轨迹与其相位差的对应关系,使左旋与右旋等抽象的概念得以直观显现. 相似文献
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运用跃变旋转矢量法,即通过旋转矢量的起点、长度和相位的变化规律对受到空气弱阻尼作用和滑动摩擦力作用的弹簧振子的振动进行了研究.讨论了在滑动摩擦力作用下空气阻尼为临界阻尼和欠阻尼情况下的弹簧振子的运动,根据阻尼和初值情况得出不同的振动曲线.并对弹簧振子4种相图和相图旋转矢量进行了比较. 相似文献
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各种利萨如图形的演示实验 总被引:2,自引:2,他引:0
各种利萨如图形的演示实验行小帅(山西师大物理系)本文介绍演示出多种多样的利萨如图形.利萨如图形原指两个相互垂直振动的正弦形振动的合成图形.现在介绍相互垂直的各种类型振动的合成,说明任意两种不同的波形均可以合成奇妙的、有趣的各种利萨如图形,这种演示能够... 相似文献
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正确测定RLC串联电路暂态过程的临界阻尼电阻 总被引:1,自引:0,他引:1
用示波器观察RLC串联电路电容C上电压暂态过程的线路如图1所示.对于不同的电阻R充电时电容器C上的电压uC和时间Z的波形如图2所示.其中1为欠阻尼状态(R2<4L/C),ⅡE为过阻尼状态(R>4L/C),Ⅲ为临界阻尼状态(R2=4L/C).临界阻尼状态是欠阻尼状态与过阻尼状态之间的过渡状态.对应于临界阻尼状态的电阻R为临界阻尼电阻,理论值图1图2实验测定临界阻尼电阻的一般方法是改变电阻箱的阻值R从小变大,使电路从1状态逐渐进入Ⅲ状态.当欠阻尼振荡的振幅衰减到示波器荧光屏不能分辨时,相应的电阻为临界阻尼电阻.用此方法确定的临界… 相似文献
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提出异步拖动消阻尼谐振子的实验模型及其两和中实胜的变形结构,用它构造的振动合成实验装置,可在不涉及电磁学、光学概念的力学范畴内完成各类振动合成的实验教学。 相似文献
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用时间的单一谐和函数,即一个余弦或者正弦函数描述的简谐振动,是物理学中最简单、最基本的振动。利用数字任意波信号发生器和数字示波器,分别演示了同方向同频率、相互垂直的同频率以及同方向不同频率的两个简谐振动的合成。在教学过程中通过上述直观演示,有助于学生对简谐振动中振幅、周期、频率以及相位等基本概念的认识,同时对振动的叠加也有更深入的理解。 相似文献
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从RLC串联电路方程及其初始条件出发、推导出电路欠阻尼状态下阻尼电阻与振幅、阻尼度之间的关系式,用最小二乘法对测量数据进行线性回归,测量了临界阻尼电阻。 相似文献
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用激光束演示振动合成 总被引:1,自引:1,他引:0
本文给出一种用激光束演示振动合成的新的实验方法,用两金属片作振源来源示振动合成,比《大学物理》1984年第4期上曾报道的用两个小型扬声器作振源,演示效果更好,制作更简便。 相似文献
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任意角度振动合成演示装置唐川(华中理工大学物理系武汉430074)本演示装置是利用两个相互独立的光杠杆简谐振动源,使激光斑点参与两个独立的简谐振动,用串联的形式进行振动的合成,将合成后的激光斑点投影到屏幕或墙面上进行观察.光杠杆简谐振动源如图1所示,... 相似文献
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振动合成演示实验,通常要用到共鸣音叉,电子示波器等设备.共鸣音叉的振动是阻尼振动,能量小,衰减快,振幅不易控制.当观察者距离较远时,就很难听到音叉振动的声音,更看不到音叉振动.用电子示波器可以显示振动图象、振动合成图形;但对初学者来说,如能看到振动合成的过程,将更有助于对“合成”的理解.这里介绍一个简单的方法,用激光将机械振动放大投影到屏幕上,使观察者不仅闻其声,观其形,还可看到振动合成的全部过程。此外,在传统的实验中运用激光技术,也会给人留下深刻的印象.实验原理及装置 将平行光束入射到振动平面上,再反射到屏幕.(见图1… 相似文献
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合成双射流激励器工作噪声远低于合成射流激励器工作噪声, 但其噪声特性仍然限制了其应用于笔记本电脑、空调、冰箱等室内电子设备散热. 为降低合成双射流激励器整体噪声, 采用数值模拟的手段探究合成双射流激励器在不同边界条件下的振动噪声特性, 为合成双射流激励器降噪设计提供指导. 结果表明: 压电振子与壳体的振动共同影响着激励器振动噪声声压级大小; 夹持条件对振动噪声影响很大, 压电振子处于夹支条件时, 激励器的振动噪声声压级比压电振子处于简支时的激励器最大声压级低10 dB. 相似文献