波尔振动的物理研究.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流波尔振动的物理研究.精品文档.波尔振动的物理研究实 验者:杨亿斌(06325107) 合作者:王旭升(06325094)(中山大学物理系,光信息科学与技术06级3班)2008年4月10日数据记录及分析一 计算机测控实验内容1. 扭摆自由振动状态实验测得固有周期 T = 1.90 s 则固有频率在Origin的工作界面下,画出的关系曲线图,见图2。相图中每一周圈代表一个振动周期T。由图可见,该振动并不是理想的自由振动。理论上,自由振动的相频特性曲线应该是一个圆。但实际的相频特性曲线呈涡旋状,且曲率半径逐渐减小,这是由于扭摆在自由振动时摩擦及空气
2、阻力作用.其中一个奇点是由于外界的干扰而引起的 图2 自由状态下相图2. 阻尼振动状态(1) 外加6V阻尼的振动状态当外加8V阻尼,而驱动电压为零时, 在Origin的工作界面下,画出的关系曲线图,见图3。在6V阻尼的作用下, 相图中一周为一个振动周期,曲线呈涡旋状,且曲率半径明显地减小,相邻圆圈的距离比自由振动时的间隔大,也即曲率半径较快衰减,这是由于扭摆克服6V阻尼做功,一部分能量转换为热能.可见扭摆在阻尼电压的作用下,振幅较快衰减,很快就趋于静止(对应相图的原点). 图3. 6V阻尼振动相图(2) 外加8V阻尼的振动状态当外加8V阻尼,而驱动电压为零时, 在Origin的工作界面下,画出
3、的关系曲线图,见图4。在8V阻尼的作用下, 相图中每一周为一个振动周期,曲线呈涡旋状,且曲率半径衰减得很厉害,圆圈数比外加6V阻尼时的振动稀疏,也即曲率半径迅速趋于零,比外加8V阻尼时衰减得更快.可见扭摆在比较大得阻尼电压的作用下,衰减的速度也很快, 迅速趋于静止(对应相图的原点);随着阻尼的增大,扭摆的衰减过程也更快.图4 8V阻尼振动相图 3. 受迫振动状态(1) 外加6V阻尼的受迫振动状态当外加6V阻尼,在某个驱动电压的作用下,调节驱动电压,直到振动刚好达到共振状态, 此时振动频率等于固有振动频率,振幅最大.在Origin的工作界面下,画出的关系曲线图,见图5。相点几乎在同一圆周上往复运
4、动.通过外界驱动力做功,刚好补偿振动中产生的阻尼损耗,使扭摆得以在稳定地共振状态下不断地运动下去.可见扭摆在作共振时,扭摆以固有频率作简谐运动 图5. 6V阻尼共振相图在驱动电压较大时,如图6所示: 图 6 6V阻尼驱动电压较大时相图在驱动电压较小时,如图7所示,图象出现较多的奇点,是因为实验时受到外界较多的干扰。且由于驱动力较小,外界的干扰表现明显。 图7 6V阻尼驱动电压较小时相图(2) 外加8V阻尼的受迫振动状态当外加8V阻尼,在某个驱动电压的作用下, 调节驱动电压,直到振动刚好达到共振状态, 此时振动频率等于固有振动频率,振幅最大.在Origin的工作界面下,画出的关系曲线图,见图8。
5、相点几乎在同一圆周上往复运动.通过外界驱动力做功,刚好补偿振动中产生的阻尼损耗,使扭摆得以在稳定地共振状态下不断地运动下去. 图8. 8V阻尼共振相图在驱动电压较大时,如图9所示:图9 8V阻尼驱动电压较大时相图在驱动电压较小时,如图10所示:,由于受到外界的干扰,所以出现较多的奇点,且由于驱动力较小,外界的干扰表现明显。图10 8V阻尼驱动电压较小时相图手工操作内容1. 自由振动状态测量扭摆的固有周期、固有频率,测量时的驱动电压为0伏,电流I=0.,数据记录如表1周期数 n101215182025时间 t / s14.216.821.425.528.235.3周期 T / s1.42 1.4
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