stringtranslate.com

Пульсирующий резервуар

Простой пульсирующий резервуар

В физике резервуар с пульсацией — это неглубокий стеклянный резервуар с водой, используемый для демонстрации основных свойств волн . Это специализированная форма волнового резервуара . Резервуар с рябью обычно подсвечивается сверху, так что свет проникает сквозь воду. Некоторые небольшие резервуары с пульсацией помещаются на верхнюю часть диапроектора , т. е. они освещаются снизу. Рябь на воде проявляется в виде теней на экране под резервуаром. Можно продемонстрировать все основные свойства волн, включая отражение , преломление , интерференцию и дифракцию .

Рябь может создаваться куском дерева, подвешенным над резервуаром на резинках так, чтобы он едва касался поверхности. К дереву прикручен двигатель , к оси которого прикреплен смещенный от центра груз. Когда ось вращается, двигатель раскачивается, сотрясая древесину и создавая пульсацию.

Демонстрация волновых свойств

Ряд волновых свойств можно продемонстрировать с помощью пульсационного резервуара. К ним относятся плоские волны , отражение, преломление, интерференция и дифракция.

Плоские волны

Изображение плоских волн

Когда рябь опускается так, что она едва касается поверхности воды, возникают плоские волны.

Круговые волны

Пульсирующий резервуар со сферическим источником, создающим круговые волны.

Когда рябину прикрепляют к острому сферическому шару и опускают так, чтобы она едва касалась поверхности воды, возникают круговые волны.

Отражение

Волна обволакивает небольшой объект
Волны, длина которых превышает размер объекта, будут обтекать его.
Тень от большого объекта
Волны, короткие по сравнению с размером объекта, отбрасывают тень позади объекта.
Численная аппроксимация картины дифракции от щели шириной, равной пятикратной длине волны падающей плоской волны, в 3D-визуализации
Численная аппроксимация картины дифракции от щели шириной, равной длине волны падающей плоской волны, в 3D-визуализации

Демонстрация отражения и фокусировки зеркал.

Поместив металлический стержень в резервуар и постукивая по деревянному стержню, можно послать на металлический стержень импульс из трех или четырех пульсаций. Рябь отражается от бара. Если стержень расположен под углом к ​​фронту волны, можно увидеть, что отраженные волны подчиняются закону отражения. Угол падения и угол отражения будут одинаковыми.

Если используется вогнутое параболическое препятствие, импульс плоской волны после отражения сойдётся в точке. Эта точка является фокусом зеркала. Круглые волны можно создать, капнув одну каплю воды в резервуар для пульсации. Если это сделать в фокусе «зеркала», плоские волны отразятся обратно.

Преломление

Если в резервуар поместить лист стекла, глубина воды в резервуаре над стеклом будет меньше, чем где-либо еще. Скорость волны в воде зависит от глубины, поэтому рябь замедляется по мере прохождения по стеклу. Это приводит к уменьшению длины волны . Если место соединения глубокой и мелкой воды находится под углом к ​​фронту волны , волны будут преломляться. На диаграмме выше видно, что волны изгибаются в сторону нормали. Нормаль показана пунктирной линией. Пунктирная линия — это направление, в котором бы двигались волны, если бы они не встретились с наклонным куском стекла.

На практике показать преломление с помощью пульсирующего резервуара довольно сложно.

Дифракция

Если на пути ряби находится небольшое препятствие и используется низкая частота, области тени не будет, поскольку рябь преломляется вокруг нее, как показано ниже справа. Более высокая частота может привести к появлению тени, как показано ниже справа. Если в резервуаре находится большое препятствие, вероятно, будет наблюдаться теневая область.

Если в резервуар поместить препятствие с небольшим зазором, рябь образуется почти полукруглым узором. Однако если зазор велик, дифракция гораздо более ограничена. Малый в данном контексте означает, что размер препятствия сравним с длиной волны ряби.

Дифракция от сетки

Можно также увидеть явление, идентичное дифракции рентгеновских лучей на атомной кристаллической решетке , демонстрируя тем самым принципы кристаллографии . Если опустить в воду сетку препятствий с расстоянием между препятствиями, примерно соответствующим длине волны водных волн, можно увидеть дифракцию от сетки. Под определенными углами между сеткой и набегающими волнами будет казаться, что волны отражаются от сетки; под другими углами волны пройдут. Аналогично, если частота (длина волны) волн изменяется, волны также будут поочередно проходить или отражаться, в зависимости от точного соотношения между расстоянием, ориентацией и длиной волны.

Помехи

Помехи могут быть созданы за счет использования двух ковшей, прикрепленных к основной волнистой планке. На диаграммах ниже слева светлые области представляют собой гребни волн, черные области — впадины. Обратите внимание на серые зоны: это области деструктивной интерференции, где волны от двух источников нейтрализуют друг друга. Справа — фотография двухточечной интерференции, возникающей в резервуаре с круговой пульсацией.

Смотрите также

Рекомендации

Внешние ссылки