в какой среде могут распространяться упругие продольные волны

В какой среде могут распространяться упругие продольные волны

2) только поперечные

3) и продольные, и поперечные

Механические колебания, распространяющиеся в упругой среде, — газе, жидкости или твёрдом — называются волнами или механическими волнами. Эти волны могут быть поперечными либо продольными.

Для того, чтобы в среде могла существовать поперечная волна, эта среда должна проявлять упругие свойства при деформациях сдвига. Примером такой среды являются твёрдые тела. Например, поперечные волны могут распространяться в горных породах при землетрясении или в натянутой стальной струне. Продольные волны могут распространяться в любых упругих средах, так как для их распространения в среде должны возникать только деформации растяжения и сжатия, которые присущи всем упругим средам. В газах и жидкостях могут распространяться только продольные волны, так как в этих средах отсутствуют жёсткие связи между частицами среды, и по этой причине при деформациях сдвига никакие упругие силы не возникают.

Человеческое ухо воспринимает как звук механические волны, имеющие частоты в пределах приблизительно от 20 Гц до 20 кГц (для каждого человека индивидуально). Звук имеет несколько основных характеристик. Амплитуда звуковой волны однозначно связана с интенсивностью звука. Частота же звуковой волны определяет высоту его тона. Поэтому звуки, имеющие одну, вполне определённую, частоту, называются тональными.

Если звук представляет собой сумму нескольких волн с разными частотами, то ухо может воспринимать такой звук как тональный, но при этом он будет обладать своеобразным «окрасом», который принято называть тембром. Тембр зависит от набора частот тех волн, которые присутствуют в звуке, а также от соотношения интенсивностей этих волн. Обычно ухо воспринимает в качестве основного тона звуковую волну, имеющую наибольшую интенсивность. Например, одна и та же нота, воспроизведённая при помощи разных музыкальных инструментов (например, рояля, тромбона и органа), будет восприниматься ухом как звуки одного и того же тона, но с разным тембром, что и позволяет отличать «на слух» один музыкальный инструмент от другого.

Ещё одна важная характеристика звука — громкость. Эта характеристика является субъективной, то есть определяется на основе слухового ощущения. Опыт показывает, что громкость зависит как от интенсивности звука, так и от его частоты, то есть при разных частотах звуки одинаковой интенсивности могут восприниматься ухом как звуки разной громкости (а могут и как звуки одинаковой громкости!). Установлено, что человеческое ухо при восприятии звука ведёт себя как нелинейный прибор — при увеличении интенсивности звука в 10 раз громкость возрастает всего в 2 раза. Поэтому ухо может воспринимать звуки, отличающиеся друг от друга по интенсивности более чем в 100 тысяч раз!

Источник

Упругие волны (механические волны).

Возмущения, распространяющиеся в пространстве, удаляясь от места их возникновения, называют волнами.

Упругие волны — это возмущения, распространяющиеся в твердой, жидкой и газообразной средах благодаря действию в них сил упругости.

Сами эти среды называют упругими. Возмущение упругой среды — это любое отклонение частиц этой среды от своего положения равновесия.

Возьмем, например, длинную веревку (или резиновую трубку) и прикрепим один из ее концов к стене. Туго натянув веревку, резким боковым движением руки создадим на ее незакрепленном конце кратковременное возмущение. Мы увидим, что это возмущение побежит вдоль веревки и, дойдя до стены, отразится назад.

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 3936955595c8ad48e5d0.36235321. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-3936955595c8ad48e5d0.36235321. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 3936955595c8ad48e5d0.36235321. 2) только поперечные

Начальное возмущение среды, приводящее к появлению в ней волны, вызывается действием в ней какого-нибудь инородного тела, которое называют источником волны. Это может быть рука человека, ударившего по веревке, камешек, упавший в воду, и т. д. Если действие источника носит кратковременный характер, то в среде возникает так называемая одиночная волна. Если же источник волны совершает длительное колебательное движение, то волны в среде начинают идти одна за другой. Подобную картину можно увидеть, поместив над ванной с водой вибрирующую пластину, имеющую наконечник, опущенный в воду.

Необходимым условием возникновения упругой волны является появление в момент возникновения возмущения сил упругости, препятствующих этому возмущению. Эти силы стремятся сблизить соседние частицы среды, если они расходятся, и отдалить их, когда они сближаются. Действуя на все более удаленные от источника частицы среды, силы упругости начинают выводить их из положения равновесия. Постепенно все частицы среды одна за другой вовлекаются в колебательное движение. Распространение этих колебаний и проявляется в виде волны.

В любой упругой среде одновременно существуют два вида движения: колебания частиц среды и распространение возмущения. Волна, в которой частицы среды колеблются вдоль направления ее распространения, называется продольной, а волна, в которой частицы среды колеблются поперек направления ее распространения, называется поперечной.

Продольная волна.

Волна, в которой колебания происходят вдоль направления распространения волны, называется продольной.

В упругой продольной волне возмущения представляют собой сжатия и разрежения среды. Деформация сжатия сопровождается возникновением сил упругости в любой среде. Поэтому продольные волны могут распространяться во всех средах (и в жидких, и в твердых, и в газообразных).

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 221225595c8e9731bf3.46098721. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-221225595c8e9731bf3.46098721. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 221225595c8e9731bf3.46098721. 2) только поперечные

Пример распространения продольной упругой волны изображен на рисунке а и б выше. По левому концу длинной пружины, подвешенной на нитях, ударяют рукой. От удара несколько витков сближа­ются, возникает сила упругости, под действием которой эти витки начинают расходиться. Про­должая движение по инерции, они будут продолжать расходиться, минуя положение равновесия и образуя в этом месте разрежение (рисунок б). При ритмичном воздействии витки на конце пружины будут то сближаться, то отходить друг от друга, т. е. колебаться возле своего положе­ния равновесия. Эти колебания постепенно передадутся от витка к витку вдоль всей пружины. По пружине распространятся сгущения и разрежения витков, или упругая волна.

Волны, в которых колебания происходят перпендикулярно направлению их распространения, называются поперечными. В поперечной упругой волне возмущения представляют собой смещения (сдвиги) одних слоев среды относительно других.

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 351455595c926d11808.82313707. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-351455595c926d11808.82313707. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 351455595c926d11808.82313707. 2) только поперечные

Деформация сдвига приводит к появлению сил упругости только в твердых телах: сдвиг слоев в газах и жидкостях возникновением сил упругости не сопровождается. Поэтому поперечные волны могут распространяться только в твердых телах.

Плоская волна — это волна, у которой направление распространения одинаково во всех точках пространства.

В такой волне амплитуда не меняется со временем (по мере удаления от источника). Получить такую волну можно, если большую пластину, находящуюся в сплошной однородной упругой среде, заставить колебаться перпендикулярно плоскости. Тогда все точки среды, примыкающей к пластине, будут колебаться с одинаковыми амплитудами и одинаковыми фазами. Распространяться эти колебания будут в виде воли в направлении нормали к пластине, причем все частицы среды, лежащие в плоскостях, параллельных пластине, будут колебаться с одина­ковыми фазами.

Геометрическое место точек, в которых фаза колебаний имеет одно и то же значение, называ­ется волновой поверхностью, или фронтом волны.

С этой точки зрения плоской волне можно дать и следующее определение:

Волна называется плоской, если ее волновые поверхности представляют совокупность плоскостей, параллельных друг другу.

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 4772275595c9ec010883.22893427. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-4772275595c9ec010883.22893427. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 4772275595c9ec010883.22893427. 2) только поперечные

Линия, нормальная к волновой поверхности, называется лучом. Вдоль лучей происходит перенос энергии волны. Для плоских волн лучи — это параллельные прямые.

Уравнение плоской синусоидальной волны имеет вид:

где s — смещение колеблющейся точки, sm — амплитуда колебаний, ω — циклическая частота, t — время, х — текущая координата, v — скорость распространения колебаний или скорость волны, φ0 — начальная фаза колебаний.

Сферической называется волна, волновые поверхности которой имеют вид концентрических сфер. Центр этих сфер называется центром волны.

Лучи в такой волне направлены вдоль радиусов, расходящихся от центра волны. На рисунке источником волны является пульсирующая сфера.

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 4679595595ca2a684699.01968818. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-4679595595ca2a684699.01968818. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 4679595595ca2a684699.01968818. 2) только поперечные

Амплитуда колебаний частиц в сферической волне обязательно убывает по мере удаления от источника. Энергия, излучаемая источником, равномерно распределяется по поверхности сферы, радиус которой непрерывно увеличивается по мере распространения волны. Уравнение сферической волны имеет вид:

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 142345595cb67ddbfd5.30494518. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-142345595cb67ddbfd5.30494518. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 142345595cb67ddbfd5.30494518. 2) только поперечные.

Источник

Лекция №9. Механические волны

6.1. Распространение колебаний в упругой среде

В зависимости от направления колебаний частиц по отношению к направлению, в котором распространяется волна, различают продольные и поперечные волны.

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 9.1.1. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-9.1.1. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 9.1.1. 2) только поперечные

6.2. Уравнение плоской волны

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.2.1. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.2.1. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.2.1. 2) только поперечные

Предположим, что колебания носят гармонический характер, а ось 0х совпадает с направлением распространения волны. Тогда волновые поверхности будут перпендикулярны оси 0х и, поскольку все точки волновой поверхности колеблются одинаково, смещение S будет зависеть только от координаты х и времени t

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.2.2. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.2.2. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.2.2. 2) только поперечные

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.2.3. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.2.3. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.2.3. 2) только поперечные

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.2.4. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.2.4. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.2.4. 2) только поперечные

где А − амплитуда волны; ϕ0 − начальная фаза волны (определяется выбором начал отсчета х и t ).

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.2.5. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.2.5. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.2.5. 2) только поперечные

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.2.6. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.2.6. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.2.6. 2) только поперечные

Тогда уравнение плоской волны будет иметь вид

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.2.8. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.2.8. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.2.8. 2) только поперечные

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.2.9. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.2.9. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.2.9. 2) только поперечные

6.3. Волновое уравнение

Уравнение плоской волны, распространяющейся в произвольном направлении, будет иметь вид в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.3.1. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.3.1. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.3.1. 2) только поперечные

где r − радиус-вектор, точки волны; r =k× n − волновой вектор ; n − единичный вектор нормали к волновой поверхности

Волновой вектор − это вектор, равный по модулю волновому числу k и имеющий направление нормали к волновой поверхности называется.

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.3.3. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.3.3. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.3.3. 2) только поперечные

Установим вид волнового уравнения. Для этого найдем вторые частные производные по координатам и времени выражение (6.3.3)

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.3.4. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.3.4. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.3.4. 2) только поперечные

Сложив производные по координатам, и с учетом производной по времени, получим

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.3.5. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.3.5. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.3.5. 2) только поперечные

6.4. Скорость распространения волн в различных средах

где Е − модуль Юнга среды.

Теперь для цилиндрического объема запишем уравнение движения. Масса этого объема в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.4.2. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.4.2. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.4.2. 2) только поперечные

где ρ − плотность недеформированной среды.

Ввиду малости dx можно считать ускорение всех точек цилиндра одинаковым и равным

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.4.3. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.4.3. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.4.3. 2) только поперечные

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.4.4. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.4.4. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.4.4. 2) только поперечные

После разложения силы F2 в ряд, получим

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.4.5. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.4.5. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.4.5. 2) только поперечные

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.4.6. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.4.6. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.4.6. 2) только поперечные

Используя основное уравнение динамики поступательного движения (2.1.2) и, подставив значения массы, ускорения и силы, получим в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.4.7. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.4.7. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.4.7. 2) только поперечные

где Е − модуль Юнга.

Полученное уравнение определяет фазовую скорость продольных упругих волн.

Если проделать аналогичные преобразования для поперечных упругих волн, то фазовая скорость поперечных упругих волн будет иметь следующий вид в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 6.4.9. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-6.4.9. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 6.4.9. 2) только поперечные

Источник

В какой среде могут распространяться упругие продольные волны

Пусть колеблющееся тело находится в среде, все частицы которой связаны между собой. Соприкасающиеся с ним частицы среды придут в колебательное движение, в результате чего в прилегающих к этому телу участках среды возникают периодические деформации (например, сжатие и растяжение). При деформациях в среде появляются упругие силы, которые стремятся вернуть частицы среды в первоначальное состояние равновесия.

Таким образом, периодические деформации, которые появились в каком-нибудь месте упругой среды, будут распространяться с некоторой скоростью, зависящей от свойств среды. При этом частицы среды не вовлекаются волной в поступательное движение, а совершают колебательные движения около своих положений равновесия, от одних участков среды к другим передается только упругая деформация.

Процесс распространения колебательного движения в среде называется волновым процессом или просто волной. Иногда эту волну называют упругой, потому что она обусловлена упругими свойствами среды.

В зависимости от направления колебаний частиц по отношению к направлению распространения волны, различают продольные и поперечные волны. Интерактивная демонстрация поперечной и продольной волны

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 264322260. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-264322260. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 264322260. 2) только поперечные

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 229570421. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-229570421. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 229570421. 2) только поперечные

Продольная волна это волна, в которой частицы среды колеблются вдоль направления распространения волны.

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. Aksen 15.5. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-Aksen 15.5. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка Aksen 15.5. 2) только поперечные

Продольную волну можно наблюдать на длинной мягкой пружине большого диаметра. Ударив по одному из концов пружины, можно заметить, как по пружине будут распространяться последовательные сгущения и разрежения ее витков, бегущие друг за другом. На рисунке точками показано положение витков пружины в состоянии покоя, а затем положения витков пружины через последовательные промежутки времени, равные четверти периода.

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 800px Aksen 15.6. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-800px Aksen 15.6. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 800px Aksen 15.6. 2) только поперечные

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 260px Aksen 15.3. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-260px Aksen 15.3. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 260px Aksen 15.3. 2) только поперечные

Рассмотрим подробнее процесс образования поперечных волн. Возьмем в качестве модели реального шнура цепочку шариков (материальных точек), связанных друг с другом упругими силами. На рисунке изображен процесс распространения поперечной волны и показаны положения шариков через последовательные промежутки времени, равные четверти периода.

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. 500px Aksen 15.4. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-500px Aksen 15.4. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка 500px Aksen 15.4. 2) только поперечные

В начальный момент времени (t0 = 0) все точки находятся в состоянии равновесия. Затем вызываем возмущение, отклонив точку 1 от положения равновесия на величину А и 1-я точка начинает колебаться, 2-я точка, упруго связанная с 1-й, приходит в колебательное движение несколько позже, 3-я — еще позже и т.д. Через четверть периода колебания ( t 2 = T 4 ) распространятся до 4-й точки, 1-я точка успеет отклониться от своего положения равновесия на максимальное расстояние, равное амплитуде колебаний А. Через половину периода 1-я точка, двигаясь вниз, возвратится в положение равновесия, 4-я отклонилась от положения равновесия на расстояние, равное амплитуде колебаний А, волна распространилась до 7-й точки и т.д.

Демонстрация распространения поперечной волны

Вид волны зависит от вида деформации среды. Продольные волны обусловлены деформацией сжатия — растяжения, поперечные волны — деформацией сдвига. Поэтому в газах и жидкостях, в которых упругие силы возникают только при сжатии, распространение поперечных волн невозможно. В твердых телах упругие силы возникают и при сжатии (растяжении) и при сдвиге, поэтому в них возможно распространение как продольных, так и поперечных волн.

Как показывают рисунки, и в поперечной и в продольной волнах каждая точка среды колеблется около своего положения равновесия и смещается от него не более чем на амплитуду, а состояние деформации среды передается от одной точки среды к другой. Важное отличие упругих волн в среде от любого другого упорядоченного движения ее частиц заключается в том, что распространение волн не связано с переносом вещества среды.

Следовательно, при распространении волн происходит перенос энергии упругой деформации и импульса без переноса вещества. Энергия волны в упругой среде состоит из кинетической энергии совершающих колебания частиц и из потенциальной энергии упругой деформации среды.

Источник

Какие волны называются поперечными, а какие продольными

Что такое продольные и поперечные волны в физике

Волна — изменение характеристик физического поля или среды, способное удаляться от места возникновения или колебаться внутри ограниченной области пространства.

Продольные волны — волны, при которых частицы вещества колеблются вдоль направления распространения.

Поперечные волны — волны, при которых частицы вещества колеблются перпендикулярно направлению распространения.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. c6b6da volny 1601658740. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-c6b6da volny 1601658740. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка c6b6da volny 1601658740. 2) только поперечные

В какой среде возможно распространение

И продольные, и поперечные волны относятся к упругим — возникающим только в упругой среде, обладающей свойством после деформации возвращаться к прежней форме.
Продольные волны возникают при сопротивлении среды изменению ее объема, их причина — деформация сжатия/растяжения (в твердой среде) или уплотнения/разрежения (в газах и жидкостях).

Чтобы узнать длину волны, нужно измерить расстояние между ближайшими точками сжатия или растяжения.
Продольные волны могут распространяться в любой среде: твердой, жидкой, газообразной. Во время этого процесса непрерывно изменяется давление в каждой точке среды.

В твердых телах продольные волны распространяются быстрее, чем поперечные. Для сравнения: продольная волна движется в стали со скоростью около 5900 м/с, поперечная — примерно 3250 м/с.
Поперечные волны возникают при сдвиге слоев среды относительно друг друга. Жидкости и газы не сопротивляются изменению формы, поэтому поперечные волны возможны только в твердых средах. Длина поперечной волны — расстояние между двумя ближайшими ее впадинами или горбами.

В каких направлениях совершаются колебания

Из-за преломления или отражения продольные волны на границе раздела двух сред могут превращаться в поперечные, и наоборот.

Как характеризуется поперечная волна или волна сдвига

Чтобы однозначно характеризовать движение волны, необходимо составить ее уравнение. Для упругих волн уравнением служит функция координат и времени смещения частиц среды от их положений равновесия.
Общее уравнение гармонической плоской волны, распространяющейся вдоль положительного направления оси х в среде, которая не поглощает энергию:

в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. d71b2e ploskoj volny 1601658873. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны фото. в какой среде могут распространяться упругие продольные волны-d71b2e ploskoj volny 1601658873. картинка в какой среде могут распространяться упругие продольные волны. картинка d71b2e ploskoj volny 1601658873. 2) только поперечные

В этом выражении A — амплитуда волны, \(\omega\) — циклическая частота, \(\varphi_0 \) — начальная фаза волны, определяемая началом отсчета х и t.
Скорость поперечной волны зависит от погонной массы \(\mu\) (массы единицы длины) и силы натяжения Т. Она рассчитывается по формуле \(\nu\;=\;\sqrt<\frac Т\mu>.\)

При распространении поперечной волны распределение возмущений среды происходит с нарушением симметрии.

Поляризация — характеристика поперечных волн, описывающая поведение вектора колеблющейся величины в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны.

Поляризация влияет на скорость распространения волны, часто используется для создания оптических эффектов, например, 3D-изображения.
Поляризация бывает круговой, эллиптической и линейной — в зависимости от формы кривой, вычерчиваемой концом вектора амплитуды. Круговая или эллиптическая поляризация может быть правой или левой, что определяется направлением вращения вектора.

Примеры продольных и поперечных волн

Все акустические волны — продольные. Звуки, слышимые человеком, находятся в диапазоне 17–20000 Гц. Ниже этого диапазона расположены инфразвуковые волны, выше — ультразвуковые. Также к продольным волнам относятся сейсмические Р-волны, возникающие во время землетрясений.

Увидеть колебания продольной волны без специальных приборов можно на примере пружины, подвешенной горизонтально. Если ударить по одному ее концу, несколько витков пружины сблизятся, затем разойдутся. Это колебание будет постепенно переходить от витка к витку по всей длине пружины.

Поперечные волны возникают в натянутых струнах или нитях. В случае электромагнитных волн поперечные колебания совершают векторы электрического и магнитного полей. Механического колебания не происходит, но электромагнитные волны, например, световые, тоже принято относить к поперечным.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *