梁振華
(德清縣第一中學,浙江 湖州313200)
在講解共振現象時,教師經常會提到當聲音的頻率和酒杯的固有頻率相等時,會使酒杯產生共振,從而震碎酒杯,但是沒有實驗演示,學生將信將疑.為此,筆者進行了多方查找,在互聯網上有一些歌唱家利用歌聲震碎酒杯的視頻;文獻[1]提出了震碎日光燈管的實驗設計,但是原理上并非是聲音和燈管的共振.那么在物理課堂上能不能成功演示因共振而使酒杯破碎的實驗呢?為解決這個問題,筆者進行了一些探索.
要使酒杯達到共振,必須先了解酒杯的固有頻率.敲擊酒杯,利用電腦將酒杯振動時發出的聲音錄制下來,利用音頻處理軟件Cool Edit對錄制的聲音進行頻譜分析.筆者對3個不同大小的酒杯進行了測試,部分結果如圖1所示.

圖1 Cool Edit采集的振動酒杯頻譜
觀察頻譜分析的結果,酒杯發出的聲音頻率并非是單一頻率,而是具有一系列的頻率的聲音構成,其中存在一些主頻率.
聲音震碎酒杯的實驗設計過程為:使聲音的頻率逐漸變大,當聲音的頻率與酒杯振動的某個主頻率相同時,酒杯達到共振從而破碎.這樣的實驗過程就能反映出共振現象:聲音的頻率與酒杯的固有頻率相差較大時,酒杯振動很小;聲音的頻率與酒杯的頻率接近時,酒杯的振動逐漸劇烈,振動最劇烈時,酒杯因共振而破碎.
根據設計的實驗過程,需要聲源具備頻率連續可調的特點.信號發生器可以實現這樣的要求,但是學校的信號發生器都是機械式調節,不能實時精確顯示頻率.筆者選擇了虛擬音頻發生器Audio Sweep Gen軟件,大小約為200 k,可在網絡上搜索下載并且無需安裝,其運行界面如圖2所示.利用Audio Sweep Gen軟件可以方便地實現頻率連續可調并實時顯示.

圖2 運行界面
要把酒杯震碎,除了頻率相同達到共振之外,還要使酒杯振動的能量較大,這就要求播放聲音具有較大的響度.筆者采用了2只300 W的音頻功率放大器和300 W的12寸喇叭.12寸的喇叭的頻響范圍為20~2 500 Hz,包含了筆者選擇的酒杯的最低主頻率.
作為課堂演示實驗,要具有較好的可見度和趣味性,因此選擇了較大容積的高腳杯來進行實驗.實驗過程中筆者選擇了5款不同型號的酒杯(圖3)進行實驗,發現實驗的成功與否和酒杯的形狀、厚度有較大的關系.

圖3 不同型號的酒杯
把酒杯放置于2個正對放置的喇叭中間,并在酒杯中放了1根塑料吸管,便于觀察酒杯的振動情況.調節聲音的頻率由小到大緩慢增加,不同的酒杯都會出現在某些頻率范圍內振動非常劇烈,但有些酒杯沒有震碎.對幾個能被震碎的酒杯進行測量,它們的杯壁最薄處都比較薄,同時酒杯的開口直徑較大.因此在做這個實驗時,要選擇開口較大、杯壁較薄,同時最好能帶一點瑕疵的酒杯.筆者最終選擇的一款酒杯為圖3中的從左到右第3個杯子,其振動時的頻譜見圖1.酒杯高約為23 cm,杯口直徑約為7.8 cm,其中杯壁最薄處為0.8 mm,同時也是一款瑕疵品,帶有氣泡.
實驗時,將裝置和酒杯如圖4所示放置,酒杯中放入吸管用以反映酒杯振動情況.音頻發生器Audio SweepGen軟件的設置:Frequency Range選項設置為Cuatom;Sweep Speed選項設置為Slow,時間設置為40 s左右;設置包含酒杯主頻率之一的頻率范圍,例如:圖1中的一個主頻率為560 Hz,則可設置為450~700 Hz.

圖4 實驗裝置
在音頻發生器Audio Sweep Gen軟件中點擊Start開始播放聲音,在聲音的音調升高(即頻率變大)過程中,酒杯中的吸管振動會慢慢劇烈起來,直到酒杯破裂.使用圖1中的樣品3實驗過程中,當聲音的頻率約為560 Hz時酒杯振動達到最大并被震破.由樣品頻譜分析可知,560 Hz為它的主頻率之一,即當聲音的頻率為560 Hz時,酒杯達到共振,酒杯的振動最為劇烈而破碎.酒杯震碎的圖片見圖5.

圖5 酒杯震碎圖片
完成這個實驗的過程中主要在酒杯的選擇上遇到了較大的困難,能否找到一款比較合適的杯子是這個實驗成功的關鍵.同時這個實驗還是存在了兩個缺點:一是聲音較響;二是酒杯的使用是一次性的,不能反復使用.
[1] 丁平財.物理實驗室也可以做“聲音震碎酒杯”的實驗[J].物理教學,2002(8):.
[2] 莫濱.敲擊水杯音調變化的實驗研究[J].物理實驗,2006,26(5):29-31.
[3] 徐忠岳.受迫振動與共振實驗的創新設計[J].物理實驗,2009,29(7):22-24.
[4] 王浙偉.“受迫振動共振”演示實驗的研究與改進[J].物理實驗,2009,29(10):16-19.