Co je to vlna?

protection click fraud

Vlny jsou poruchy, které se pohybují ve vesmíru, výhradně, energie z jednoho bodu do druhého, bez přenášení hmoty. jsou vlny přírody mechanika, elektromagnetické a gravitační. Pokud jde o jeho šíření, můžeme klasifikovat tři typy vln: vlny jednorozměrný, dvourozměrný a trojrozměrný. Pokud jde o směr rušení, dělí se na vlnypříčné a podélný.

Překontrolovat: povaha vlny


Vlastnosti vln

Bez ohledu na povahu, formu šíření nebo rušení mají všechny vlny stejné vlastnosti: frekvence, délkavmávat, amplituda, rychlost a časový kurz. Obrázek níže ukazuje vlnu a její prvky. Hodinky:


Na tomto obrázku je možné pozorovat některé důležité prvky vln.

  • Vlnová délka

Vlnová délka je reprezentována symbolem λ a je ekvivalentní prostoru, ve kterém vlny cestují, dokud si to neuvědomí úplné zakolísání. Vlnová délka je také definována jako vzdálenost mezi dvěma po sobě následujícími údolími, dva po sobě jdoucí hřebeny nebo tři po sobě jdoucí uzly. Uzly jsou polohy uprostřed, které zůstávají v klidu během šíření vln. V mezinárodním systému jednotek (SI) je vlnová délka veličinou definovanou v metrech (m).

instagram story viewer
  • Frekvence

Frekvence vln je dána vztahem počet kmitů že vystupuje každou sekundu. V mezinárodním systému se tato velikost měří v s-1 (inverzní sekundy), což je ekvivalentní s hertz (Hz). Například: vlna 20 Hz provádí dvacet plných houpaček každou sekundu.

  • Časový kurz

Období vlny je časový interval kterou bere hrát jedenkmitáníkompletní. V SI se tato velikost měří v sekundy (s). Kromě toho vlastnosti časový kurz a frekvence lze souviset s následujícím výrazem:



Titulky:
T = období
F = frekvence (Hz nebo s-1)

  • rychlost šíření

THE rychlost vlnyZáleží z docela kde se šíří. V mezinárodním systému jednotek se měří v metrů za sekundu (slečna). Kromě toho má tato veličina matematický vztah s veličinami frekvence (nebo periody) a vlnové délky:



Titulky:
proti = rychlost šíření vln (m / s)
λ = vlnová délka (m)
F = frekvence (Hz nebo s-1)

  • Amplituda

Amplituda vlny souvisí s její intenzita. Když se například zvýší hlasitost zvuku, vytvářejí se zvukové vlny s vysokými amplitudami. Amplituda se měří jako vzdálenost od rovnovážné polohy k výšce hřebene nebo údolí. Zapříklad: když kapka vody spadne na hladinu jezera, vytvoří se malá vlna. Body této vlny, které jsou ve stejné výšce jako zbytek jezera, jsou pozicvZůstatek, také zvaný my.

Dívej setaky: periodické vlny


Šíření vln

Vlny se mohou šířit v třemi směry z vesmíru však mohou některé vlny cestovat v menším počtu dimenzí, jako jsou jednorozměrné vlny a dvojrozměrné vlny. Počet směrů, ve kterých se vlna šíří, lze určit podle geometrie média, ve kterém se nachází, a podle polarizace vlny (v případech, kdy je polarizovatelná).

  • Jednorozměrné vlny: jsou to poruchy, které se v prostoru šíří pouze jedním směrem. Příklad: vlny tvořené pružinou stlačenou dopředu nebo dozadu.

  • dvourozměrné vlny: vlny, které se šíří na povrchu, se proto pohybují ve dvou směrech prostoru současně. Příklad: vlna, která se tvoří na povrchu jezera v důsledku narušení generovaného skálou padající na něj.

  • trojrozměrné vlny: jsou to vlny, které se pohybují ve třech směrech prostoru současně, ve sférických tvarech a soustředně k jejich zdroji, tj. když oba pocházejí ze stejné polohy. Příklad: Zvukové vlny opouštějící reproduktor, světlo se šíří ze rozsvícené lampy.

Podívejte se taky: Klasifikace vln


Rušení

Podle vztahu mezi směrem rušení, které vytváří vlnu, a směrem, kterým se tato vlna bude šířit, je možné vlny klasifikovat jako podélný nebo příčné.

  • podélné vlny: vlny, které se šíří stejným směrem jako rušení, které je generovalo. Příklad: zvuk je vlna podélný generované kompresí a zředěním molekul v médiu, jako je vzduch, oblasti, kde hustota ze vzduchu zůstává větší a menší, resp. Podívejte se na obrázek níže:

  • Příčné vlny: vlny, které se šíří ve směrech kolmých ke směru rušení, které je generovalo. Příklad: vlna, která je vytvářena na struně, která se houpá, nebo světlo produkované kmitáním elektrických a magnetických polí. Podívej se na obrázek:


vlnová povaha

vlny mohou mít přírodu mechanika, elektromagnetické nebo gravitační.

  • Mechanické vlny: Tyto vlny se nešíří ve vakuu, jsou to poruchy, které se mohou šířit pouze v nějakém médiu naplněném hmotou, jako je voda, vzduch, kovy atd. Příklady: zvuky a zemětřesení.


Zvukové vlny šířící se vzduchem vibracemi ladičky.

Dívej setaky: Zvukové vlny

  • vlnyelektromagnetické: jsou vlny, které k šíření nepotřebují médium. Vznikají oscilací elektrických a magnetických polí. Příklad: světlo, infračervené záření, ultrafialové záření.


Elektromagnetické vlny jsou vytvářeny kmitáním elektrických a magnetických polí.

  • vlnygravitační: jeho existenci již dávno navrhl Albert Einstein, ale byla potvrzena až v roce 2016, při srážce dvou černé díry vzdálený. Tento typ vlny způsobuje deformace v časoprostoru.


Binární systémy, jako je ten na obrázku, mohou kmitat kolem svého středu hmoty vysokou rychlostí a vytvářet gravitační vlny.

Dívej setaky: gravitační vlny


Autor: Rafael Hellerbrock
Vystudoval fyziku 

Zdroj: Brazilská škola - https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-onda.htm

Teachs.ru
Po 79 letech bylo identifikováno tělo afroamerického pilota z druhé světové války

Po 79 letech bylo identifikováno tělo afroamerického pilota z druhé světové války

Ve vzrušující kapitole historie Druhá světová válka, ostatky afroamerického pilota Freda L. Brewe...

read more

POZOR! Zločinci provádějí podvody prostřednictvím SMS; rozumět

Ty tradiční SMS, které byly kdysi hlavní formou okamžité komunikace prostřednictvím mobilních tel...

read more
Studie odhaluje, že chytré brýle mohou generovat „nevyváženost výkonu“; Koukni se!

Studie odhaluje, že chytré brýle mohou generovat „nevyváženost výkonu“; Koukni se!

Výzkum provedený univerzitami ve Spojených státech amerických zkoumal zkušenosti jak nositelů brý...

read more
instagram viewer