КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ Томский государственный университет

advertisement
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
А.М. Толстик, О.А. Брусова
Томский государственный университет
E-mail: tolstik@ido.tsu.ru
Ангармонические колебания играют в природе существенную роль, определяя такие явления как
тепловое расширение и деформации твёрдых тел, сегнетоэлектричество и т.д. В то же время в курсах общей
физики и классической механики детальное рассмотрение проводится обычно лишь для гармонических
колебаний, ангармонические колебания почти не изучаются ни в теории, ни на практике. В данной работе
описывается созданный авторами компьютерный лабораторный эксперимент, посвящённый изучению
механических ангармонических колебаний, положение равновесия у которых зависит от параметров
системы.
Виртуальная
“установка”
представляет
собой
небольшую муфточку, которая может скользить без трения
А
х
по длинному стержню, причём муфточка соединена
упругой пружиной с неподвижным упором О (см.
рисунок).
Пусть длина пружины в недеформированном
состоянии l0 , расстояние от точки закрепления пружины О
а
до точки А равно а, а расстояние от муфточки до точки А
равно х. Потенциальная энергия деформированной
О
упругой
пружины
равна
U  k ( a 2  x 2  l0 ) 2 / 2 .
Разложим это выражение в степенной ряд по величине х
вблизи точки А (т.е. около значения х = 0):
U  U 0  Ax  Bx 2  Cx3  Dx 4  ... ,
(1)
где коэффициенты разложения имеют следующий вид:
U 0  k (a  l0 ) 2 / 2 ,
A0
1
B  k (1  l0 / a )
2
C0
l
D  k 03
8a
Линейный член разложения А равен нулю, т.е. в точке х = 0 всегда находится положение равновесия,
соответствующее экстремуму потенциальной энергии.
В случае l0 < a, который соответствует перерастянутой пружине, коэффициент В > 0, то есть данный
экстремум тогда является минимумом, а окрестность вблизи него представляет собой локальную
потенциальную яму (устойчивое положение равновесия), в которой частица может совершать колебания,
которые при малых амплитудах являются гармоническими.
При l0 > a коэффициент В отрицателен, и положение равновесия х = 0 теперь является
неустойчивым, а область вблизи него представляет собой потенциальный барьер. По обе стороны этого
барьера находятся 2 симметрично расположенные потенциальные ямы, соответствующие устойчивому
положению равновесия частицы. Приравнивая первую производную U к нулю, найдём, что координаты этих
двух точек экстремума
x0   l02  a 2 .
(2)
Вторая производная потенциальной энергии в этих точках положительна, то есть для пересжатой
пружины устойчивое положение равновесия смещается из симметричной точки х = 0, а это старое
положение равновесия становится неустойчивым.
Особый интерес представляет случай l0 = a.. При этом условии линейный, квадратичный и кубичный
члены разложения (1) равны нулю, и первое отличное от нуля слагаемое пропорционально четвёртой
степени х. Таким образом, потенциальная яма в этом случае сильно отличается от параболической, и даже
колебания с малыми амплитудами являются ангармоническими. В предельном случае при стремлении к
нулю амплитуды колебаний их частота   0, то есть период колебаний становится бесконечно большим.
При дальнейшем уменьшении расстояния a происходит статическое смещение положения равновесия в
точку с координатой, определяемой формулой (2).
Данная задача представляет интерес в физике твёрдого тела, так как подобное явление наблюдается в
случае некоторых фазовых переходов, например при переходе сегнетоэлектрик – параэлектрик в титанате
бария и других подобных ионных кристаллах [1]. При определённой температуре (точка Нееля) частота
одной из оптических мод колебаний решётки становится равной нулю. В дальнейшем при незначительном
изменении температуры изменяется энергия взаимодействия атомов и происходит статическое смещение
подрешёток относительно друг друга с образованием новых положений равновесия для ионов решётки и
появлением по этой причине спонтанной поляризации ионного кристалла. Этот фазовый переход
сопровождается понижением симметрии, его часто называют фазовым переходом типа мягкой моды. Как
правило, такое превращение является переходом второго рода.
Создан учебный компьютерный эксперимент по изучению описанных выше ангармонических
колебаний. Эксперимент обладает демонстрационными возможностями, но он предполагает также активные
действия студента, т.е. является компьютерной лабораторной работой. Величина параметра установки l0
задаётся произвольно, она может быть как меньше, так и больше а. В ходе выполнения упражнений
студенты должны изучить колебания осциллятора для обоих рассмотренных случаев, определить положение
точек поворота, исследовать зависимость периода колебаний от их амплитуды и в итоге по
экспериментальным результатам построить зависимость потенциальной энергии осциллятора от его
координаты х.
Литература
1. Р. Блинц, Б. Жекш. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. - М.: Мир. - 1975. - 398 с.
Download