IB Physics HL 波动现象(HL 拓展)— 完整学习指南
适用对象:备考 IB Physics HL 的中国学生。
本章覆盖:IB Topic 9(仅 HL)— 完整 SHM 方程与能量、波的叠加与驻波、单缝衍射与分辨率(Rayleigh 准则)、偏振与 Malus 定律、Doppler 效应。
前置知识:SL Topic 4(波)、Topic 9.1 在 SL SHM 之上拓展。
关于练习题的说明:下文练习题均为我们按 IB Physics HL 风格原创的教学题。
1. 为什么 HL 波动现象重要
Topic 9(HL only)以数学严密性深化 SL Topic 4:完整 SHM 方程、单缝衍射图样与分辨率、偏振。占 HL Paper 1+2 的 7-10%,Paper 3(option)也常涉及。
2. 简谐运动 — HL 形式
角频率 、振幅 的 SHM:
任意位移处的速度:
v_\max = A\omega 在 (平衡位置); 在 (端点)。
能量:
- 总:(守恒)。
- 位移 处 KE:。
- 位移 处 PE:。
KE 与 PE 以 振荡;总和不变。
3. 波的叠加
两波重叠时,位移相加:
相长干涉:峰对峰,位移相加。光程差 = ( 整数)。
相消干涉:峰对谷,位移抵消。光程差 = 。
驻波:两个等频反向行波叠加:。结果: 处为节点(无运动); 处为反节点(最大振幅)。
4. 单缝衍射
光经过宽 的单缝产生衍射图样,强度极小值出现在 ()。
第一极小在 ,标志中央极大的边界(含约 84% 能量)。
中央极大宽度 ≈ ,距缝 。
缝越窄衍射越显著;缝越宽衍射越弱。当 接近 ,衍射主导。
5. 分辨率 — Rayleigh 准则
两个点源刚好可分辨当一个的中央极大与另一个的第一极小重合:
为孔径直径。 越小或 越大 → 分辨率越好。
这就是为什么:
- 光学望远镜镜面巨大(增大 )。
- 电子显微镜用电子( 远小于光)。
- 射电望远镜巨大(射电 长,需要大 )。
6. 偏振
光是横电磁波,电场振荡方向可在任何垂直传播方向的方位。偏振光电场振荡在单个平面。
偏振片:只透过单一偏振方向的滤镜。非偏振光经偏振片 → 偏振,强度减半。
Malus 定律:偏振光强度 经第二偏振片(与第一轴成 角):
(正交偏振片):(消光)。
7. Doppler 效应
源与观察者相对运动时,观测频率与源频率不同。
声波(依介质), = 声速、 = 源速、 = 观察者速度:
(约定: 朝向源为正; 远离观察者为正。按情况调整符号。)
非相对论速度的光:(远离时频率降低 — 红移)。
8. 例题精讲
汽车喇叭 500 Hz,以 30 m/s 接近静止观察者。声速 340 m/s。经过后以 30 m/s 远离。
(a) 求经过前后观测频率。 (b) 同样喇叭以 30 m/s 接近另一辆以 20 m/s 远离的车。求观测频率。
解答。
(a) 接近( 负 — 朝观察者): Hz。
经过后( 正 — 远离): Hz。
(b) 源朝观察者(取 + 为接近):。观察者远离:。 Hz。
9. 易错点
- Doppler 符号:明确每次写出运动方向。接近会减小分母或增大分子(取决于约定)。
- 衍射 vs 干涉:单缝是衍射( 极小)。双缝是干涉( 极大)。两者都有衍射包络。
- 偏振片强度减半:第一偏振片把非偏振光强度减半(1/2)。后续偏振片用 Malus。
- 驻波节点 vs 反节点:节点无运动;反节点最大运动。压力波相反(节点是压力极大、反节点是压力极小)。
10. 练习题
- nm 的光经过 0.20 mm 单缝。求第一极小角位置及距缝 2.0 m 处中央极大宽度。
- 距 10 ly 的两颗星,用 0.20 m 孔径望远镜观察。可见光(550 nm)下两星可分辨的最小距离是多少?
- 强度 1000 W/m² 的偏振光经过与第一偏振片成 30° 的第二片。求透射强度。
11. 速查表
- SHM:、、。
- SHM 能量:、PE = 。
- 单缝极小:。
- Rayleigh:。
- Malus:。
- Doppler(声):。
12. 下一步
波动现象通向 Topic 12(量子与核) — 波粒二象性建立在衍射之上。Doppler 或衍射具体题可问小欧。