Ричард Фейнман - 2a. Пространство. Время. Движение
- Название:2a. Пространство. Время. Движение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Фейнман - 2a. Пространство. Время. Движение краткое содержание
2a. Пространство. Время. Движение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
( -a 2 +i g a+ w 2 0 )Ае i a t =0. (24.11)
Левая часть равенства должна быть равна нулю все время, но это возможно только в двух случаях: а) А=0, однако это даже и не решение: ведь тогда все покоится, или б)
Если мы сможем решить это уравнение и найти a , то мы найдем и решение, амплитуда которого А не обязательно равна нулю!
Чтобы не думать о том, как извлечь квадратный корень, предположим, что g меньше w 0, и поэтому w 2 0-g 2/4 — положительная величина. Беспокоит другое: почему мы получили два решения! Им соответствуют
и
Займемся пока первым решением, предположив, что мы ничего не знаем о том, что квадратный корень принимает два значения. В этом случае смещение х равно x 1=Aexp(i a 1t), где А — произвольная постоянная. Чтобы сократить запись, введем специальное обозначение для входящего в a tквадратного корня:
Так, и
, или, если воспользоваться замечательным свойством экспоненты,
Итак, система осциллирует с частотой w g, которая в точности не равна частоте w 0, но практически близка к ней, если система достаточно добротна. Кроме того, амплитуда колебаний экспоненциально затухает! Если взять действительную часть (24.16), то мы получим
Это решение очень напоминает угаданное нами решение (24.10), вот только частота немного другая, w g. Но это лишь небольшая поправка, значит, первоначальная идея была правильной.
И все-таки не все благополучно! А не благополучно то, что существует второе решение.
Этому решению соответствует a 2, и оно отличается от первого лишь знаком w g
Что все это значит? Скоро мы докажем, что если x 1и х 2 — возможные решения (24.1) при F(t)=0, то х 1+х 2—тоже решение этого уравнения! Таким образом, общее решение имеет вид
Теперь можно спросить: «А, собственно, зачем нам беспокоить себя еще одним решением, если нас вполне устраивало первое? К чему эти дополнительные решения, если мы все равно должны взять только действительную часть?» Мы знаем, что нужно взять действительную часть, но откуда математика знает, что мы хотим взять действительную часть? Когда у нас была внешняя сила F(t), то мы ее дополнили искусственной силой, и она каким-то образом управляла мнимой частью уравнения. Но когда мы положили F(t)=0, то соглашение о том, что, каково бы ни было х, нужно взять только его действительную часть, стало нашим личным делом, и математическое уравнение об этом ничего не знало. В мире физики есть только действительные решения, но решение, которому мы так радовались, комплексно. Уравнению не известно, что мы делаем совершенно неожиданный шаг и отбираем только действительную часть, и оно предлагает нам еще, так сказать, комплексно сопряженное решение, чтобы, сложив оба решения, мы получили настоящее действительное решение; вот для чего мы взяли еще и a 2. Чтобы х было действительным, Ввхр(-i w g t ) должно быть комплексно сопряженным к Aexp(i w g t) числом, тогда мнимая часть исчезнет. Таким образом, В должно быть комплексно сопряжено с А, поэтому наше решение имеет вид
Значит, наши колебания — это колебания с фазовым сдвигом и, как полагается, с затуханием.
§ 3. Переходные колебания в электрических цепях
Посмотрим, как выглядят переходные колебания. Для этого соберем цепь, изображенную на фиг. 24.2.
Фиг. 24,2. Электрическая цепь для демонстраций переходных колебаний.
В этой цепи разность потенциалов между концами индуктивности L поступает в осциллоскоп. Неожиданное включение рубильника S включает дополнительное напряжение и вызывает в осцилляторной цепи переходные колебания. Эти колебания аналогичны колебаниям механического осциллятора, вызванными неожиданным ударом. Сама цепь представляет собой электрический аналог механического осциллятора с затуханием, и мы можем наблюдать колебания при помощи осциллоскопа. Он покажет нам кривые, анализом которых мы и займемся. На фиг. 24.3—24.6 представлены кривые затухающих колебаний, полученные на экране осциллоскопа. На фиг. 24.3 показаны затухающие колебания в цепи с большой Q, т. е. с малым значением g.
Фиг. 24.3. Затухающие колебания.
В такой цепи колебания затухают не очень быстро; мы видим довольно длинную синусоиду с медленно убывающим размахом.
Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если мы будем уменьшать Q, так что колебания должны затухать быстрее. Чтобы уменьшить Q, увеличим сопротивление цепи R. При повороте ручки сопротивления колебания действительно затухают скорее (фиг. 24.4).
Фиг. 24.4. Колебания затухают быстрее.
Интервал:
Закладка: