Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше
Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике
§ 3. Маятник; кинематика его колебаний
Маятником
является всякое тело, подвешенное так, что его центр тяжести находится ниже
точки подвеса. Молоток,
висящий на гвозде, весы, груз на веревке — все это колебательные системы,
подобные маятнику стенных часов (рис. 2).
Рис. 2. Маятники
У всякой
системы, способной совершать свободные колебания, имеется устойчивое положение равновесия.
У маятника — это то положение, при котором центр тяжести находится на вертикали
под точкой подвеса. Если мы выведем маятник из этого положения или толкнем его,
то он начнет колебаться, отклоняясь то в одну, то в другую сторону от положения
равновесия. Наибольшее отклонение от положения равновесия, до которого доходит
маятник, называется амплитудой колебаний. Амплитуда определяется тем первоначальным
отклонением или толчком, которым маятник был приведен в движение. Это свойство
— зависимость амплитуды от условий в начале движения — характерно не только для
свободных колебаний маятника, но и вообще для свободных колебаний очень многих
колебательных систем.
Прикрепим
к маятнику волосок — кусочек тонкой проволочки или упругой нейлоновой нити — и
будем двигать под этим волоском закопченную стеклянную пластинку, как показано
на рис. 3. Если двигать пластинку с постоянной скоростью в направлении,
перпендикулярном к плоскости колебаний, то волосок прочертит на пластинке
волнистую линию (рис. 4). Мы имеем в этом опыте простейший осциллограф — так
называются приборы для записи колебаний. Кривые, которые записывает
осциллограф, называются осциллограммами. Таким образом, рис. 4 представляет
собой осциллограмму колебаний маятника. Амплитуда колебаний изображается на
этой осциллограмме отрезком , дающим наибольшее отклонение
волнистой кривой от прямой линии , которую волосок прочертил бы на
пластинке при неподвижном маятнике (покоящемся в положении равновесия). Период
изображается отрезком , равным расстоянию, на которое передвигается
пластинка за период маятника.
Рис. 3. Запись колебания маятника на
закопченной пластинке
Рис. 4. Осциллограмма колебаний маятника: - амплитуда, - период
Так как
мы двигаем закопченную пластинку равномерно, то всякое ее перемещение
пропорционально времени, в течение которого оно совершалось. Мы можем сказать
поэтому, что вдоль прямой в определенном масштабе (зависящем от
скорости движения пластинки) отложено время. С другой стороны, в направлении,
перпендикулярном к , волосок отмечает на пластинке
расстояния конца маятника от его положения равновесия, т. е. путь, пройденный
концом маятника от этого положения, Таким образом, осциллограмма есть не что
иное, как график движения — график зависимости пути от времени.
Как мы
знаем, наклон линии на таком графике изображает скорость движения (см. том I, § 19). Через положение равновесия
маятник проходит с наибольшей скоростью. Соответственно этому и наклон
волнистой линии на рис. 4 наибольший в тех точках, где она пересекает прямую . Наоборот, в
моменты наибольших отклонений скорость маятника равна нулю. Соответственно
этому и волнистая линия на рис. 4 в тех точках, где она наиболее удалена от , имеет
касательную, параллельную , т. е. наклон, равный нулю.