Студопедия — ИЗМЕРЕНИЕ МОДУЛЯ ЮНГА
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ИЗМЕРЕНИЕ МОДУЛЯ ЮНГА






 
 

 

 


Измерительная установка (рис.1.9.2) состоит из звукового генератора (ЗГ), трех стержней из стали, бронзы и алюминия, закрепленных посередине, электромагнитного возбудителя колебаний (телефон Т), приемника (микрофон М), сигнал которого подается на вход осциллографа (ОСЦ). Переменное напряжение от звукового генератора подводится к телефону, вследствие чего на один из торцов стержня действует периодически изменяющаяся сила. В стержне возбуждается продольные волны. К другому торцу стержня подведен электромагнитный приемник, преобразующий звуковые колебания в электрические. Сигнал с приемника подается на вход усилителя осциллографа, длинна полоски на экране которого пропорциональна амплитуде колебаний конца стержня. Плавно изменяя частоту звукового генератора, при некотором ее значении обнаруживаем резкое возрастание амплитуды колебаний. Стержни начинают при этом звучать, а длина полоски на экране становится максимальной, т.е. наблюдается описанный выше резонанс, обусловленный возникновением в стержне стоячей звуковой волны с пучностями на обоих его торцах. Наблюдая это явление мы можем установить основную собственную частоту колебаний стержня и по формуле (12) вычислить, измерив длину стержня l, скорость распространения в нем продольной волны

(15)

При распространении в упругой твердой среде плоской продольной волны среда деформируется (растягивается или сжимается) в направлении распространения. Поэтому скорость волны должна зависеть от величины, характеризующей упругие свойства среды при ее растяжении или сжатии. Такой величиной является модуль Юнга, смысл которого устанавливается законом Гука, утверждающим, что абсолютное удлинение (укорочение) циллиндрического однородного стержня в упругой стадии деформации прямо пропорционально растягивающей (сжимающей, силе F, т.е. , или для компенсирующей F силы упругости

. (16)

Коэффициент пропорциональности

(17)

где Е – модуль Юнга, зависящей только от материала стержня и являющейся характеристикой его упругих свойств, S и l – соответственно площадь поперечного сечения и длина недеформированного стержня.

Найдем связь между скоростью распространения упругой продольной волны в среде и ее модулем Юнга.

В стержне, в котором установилось стоячая волна, все его частицы совершают гармонические колебания, одновременно проходя положения равновесия и одновременно достигая крайних точек. При этом их полная механическая энергия остается постоянной во времени.

Вычислим полную механическую энергию колеблющихся частиц в стоячей волне с определяемой формулой (15) частотой основного тона ,

Из (13) с учетом (12) следует, что уравнение этой волны имеет вид

(18)

где

(19)

Выделим теперь в стержне элементарный цилиндр, объемом , заключенный между его сечениями с координатами х и (рис. 1.9.3), столь малый, что все его частицы имеют в рассматриваемый момент времени t приблизительно одинаковую скорость, проекция которой на ось х равна , а относительное удлинение (это равенство тем точнее, чем меньше ). Здесь - удлинение элементарного цилиндра, обусловленное смещением его частиц относительно положений равновесия к моменту времени t.

 

 
 

 

 


Тогда кинетическая энергия частиц этого цилиндра

(20)

где - плотность материала стержня, невозмущенного волновым процессом, а потенциальная энергия их взаимодействия

(21)

Учитывая, что, согласно (17), , формула (21) перепишется так

(22)

Таким образом, полная механическая энергия частиц выделенного цилиндра

(23)

Тогда полная механическая энергия частиц стержня, в котором установилась стоячая волна (18), определяется интегралом

(24)

Подставляя в (24) следующие из (18) и (19) выражения для производных

и учитывая, что

получаем

(25)

Из (25) очевидно следует, что W=const только при выполнении равенства

(26)

откуда

.

Таким образом, скорость распространения продольной волны в упругой среде определяется как ее плотностью , так и характеристикой ее упругих свойств – модулем Юнга Е. Формула (26) является теоретическим основанием для измерения модуля Юнга методом стоячих волн (его называют также методом измерения модуля Юнга в динамическом режиме). Действительно, подставляя (15) в (26) получим формулу для косвенного измерения модуля Юнга

(27)

 

 

Порядок выполнения работы

 

1. Включить в сеть звуковой генератор и осциллограф.

2. Ручкой “Выход” установить на выходе генератора напряжение 20-25 В.

3. Плавно изменяя частоту сигнала в области от 2000 до 4000 Гц, найти частоты основного тона для трех стержней.

4. Измерив длину стержня, вычислить скорость упругих волн для различных материалов по формуле (15).

5. Вычислить по формуле (27) модули Юнга для материалов стержней и сравнить результаты с табличными данными.

 

 

Контрольные вопросы.

 

1. Дать определение плоской, сферической, продольной и поперечной волн. Что такое уравнение волны?

2. Дайте определение стоячей волны и запишите уравнение плоской стоячей волны. Что такое узлы и пучности стоячей волны?

3. Нарисуйте примерные графики функций для стоячей волны в моменты и в области, заключенной между двумя соседними пучностями.

4. Что такое собственные частоты стержня? Какая частота из спектра собственных частот называется основной?

5. От каких параметров среды зависит скорость распространения в ней продольных упругих волн? Дайте их определения.

6. Чему равна полная механическая энергия колеблющихся частиц стержня, в котором установилась стоячая волна его основной частоты?

 

Литература

 

1. Савельев И.В. Курс общей физики - М. Наука, 1988. т.2. - § 93 – 101.

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 847. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Билиодигестивные анастомозы Показания для наложения билиодигестивных анастомозов: 1. нарушения проходимости терминального отдела холедоха при доброкачественной патологии (стенозы и стриктуры холедоха) 2. опухоли большого дуоденального сосочка...

Сосудистый шов (ручной Карреля, механический шов). Операции при ранениях крупных сосудов 1912 г., Каррель – впервые предложил методику сосудистого шва. Сосудистый шов применяется для восстановления магистрального кровотока при лечении...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия