Коливальні процеси. Власні електромагнітні коливання (Лекція 2)

Слайд 2

Класифікація коливань

Коливальні процеси характеризуються повторюваністю у часі.
За фізичною природою коливання бувають

Класифікація коливань Коливальні процеси характеризуються повторюваністю у часі. За фізичною природою коливання
механічні, електромеханічні, електромагнітні.
В залежності від характеру впливу на коливальну систему розрізняють вільні та вимушені коливання.
За наявності чи відсутності (в ідеалізованому випадку) сил опору чи тертя коливання можуть бути згасаючі або незгасаючі.
Коливання, які можна описати за допомогою функції сінуса чи косінуса, називаються гармонічні (на рисунку – графіки б,в), в іншому випадку – ангармонічні (на рисунку – графік а).

Слайд 3

Квазістаціонарні струми
При розгляді електромагнітних коливань ми маємо справу зі змінним в часі

Квазістаціонарні струми При розгляді електромагнітних коливань ми маємо справу зі змінним в
струмом. Для того, щоб для змінного струму виконувалися закон Ома та правила Кірхгофа, він має задовільняти умові квазістаціонарності (квазі=майже) , яка має вигляд:

Струм промислової частоти (50 Гц) є квазістаціонарним для електричних кіл довжиною ~ 100 км.
Струми в колах при квазіперіодичних процесах задовільняють також рівнянню неперервності, що дає змогу визначати силу струму як зміну заряду в часі .
У даній лекції будуть розглядатися вільні незгасаючі коливання, які могли б відбуватися у системі за умови відсутності опору в електричному контурі. Коли вільні незгасаючі коливання здійснюються за гармонічним законом, їх називають власними коливаннями.

Слайд 4

Диференціальне рівняння власних коливань

ω0 – власна частота коливального контуру.

Диференціальне рівняння власних коливань ω0 – власна частота коливального контуру.

Слайд 5

Розв’язок диференціального рівняння власних коливань
У цьому рівнянні А чи Qmax називається амплітудою

Розв’язок диференціального рівняння власних коливань У цьому рівнянні А чи Qmax називається
коливань та визначає максимальне зміщення по координаті для механічних коливань чи максимальний заряд на обкладинках конденсатора для електромагнітних коливань.
Вираз в дужках називається фазою коливання та визначає миттєве значення координати чи заряду у певний момент часу.
φ0 – початкова фаза, яка визначає значення координати чи заряду у початковий момент часу.
Для характеристики коливань використовують також такі величини як період – час, за який відбувається одне повне коливання, та частоту – кількість коливань за одиницю часу (або циклічну частоту – кількість коливань за 2π секунд).

Слайд 6

У разі збурення коливань шляхом надання конденсатору початкового заряду, часова залежність заряду

У разі збурення коливань шляхом надання конденсатору початкового заряду, часова залежність заряду
описується виразом:
Коливання струму також описуються гармонічним законом:
Під час коливань напруженість електричного поля всередині конденсатора змінюється за гармонічним законом:
Коли діаметр котушки індуктивності значно менший її довжини, магнітне поле в котушці можна вважати однорідним, і вектор індукції магнітного поля також здійснює гармонічні коливання:
Таким чином, під час електромагнітних коливань відбувається періодична зміна таких величин як: заряд на обкладинках конденсатора, електричний струм в котушці, напруженість електричного поля в конденсаторі, індукція магнітного поля в котушці.

Слайд 7

Перетворення енергії під час коливань

\У випадку вільних незгасаючих коливань енергія системи

Перетворення енергії під час коливань \У випадку вільних незгасаючих коливань енергія системи
лишається постійною.
Для механічних коливань відбувається перетворення між потенціальною та кінетичною енергією, для електромагнітних коливань відбувається перетворення між енергією електричного поля, зосередженою всередині конденсатора, та енергією магнітного поля котушки індуктивності.