波とは?

波は宇宙を運ぶ外乱であり、 排他的に, エネルギー ある地点から別の地点へ、 持ち物なし. 自然の波があります 力学, 電磁 そして 重力. その伝播に関しては、3つのタイプの波を分類することができます:波 一次元, 二次元 そして 三次元。 外乱の方向については、それらはに分けられます 横断線 そして 縦方向.

チェックアウト: 波の性質


波の特性

性質、伝播の形態、または外乱に関係なく、すべての波は同じ特性を持っています。 周波数, 長さ, 振幅, 速度 そして 時間経過. 次の図は、波とその要素を示しています。 見る:


この図では、波のいくつかの重要な要素を観察することができます。

  • 波長

波長は記号λで表され、波が実現するまで波が移動する空間に相当します。 完全なぐらつき. 波長は、次のようにも定義されます。 2つの連続する谷の間の距離, 2つの連続した紋章 または 3つの連続したノード。 ノードは、波の伝播中に静止したままの中央の位置です。 国際単位系(SI)では、波長はメートル(m)で定義された量です。

  • 周波数

波の周波数は次の式で与えられます。 振動数 彼女が演じること 毎秒。 国際システムでは、この大きさはで測定されます s-1 (秒の逆数)、これは ヘルツ (Hz)。 例えば:の波 20 Hz 実行します 毎秒20回のフルスイング.

  • タイムコース

波の周期は 時間間隔 彼女が実行するために取る 1発振コンプリート. SIでは、この大きさはで測定されます (s)。 さらに、プロパティ 時間経過 そして 周波数 次の式で関連付けることができます。



字幕:
T = 期間
f = 周波数(Hzまたはs-1)

  • 伝播速度

THE 波の速度場合によりますかなり それが広がるところ。 国際単位系では、それはで測定されます メートル/秒 (MS)。 さらに、この量は、周波数(または周期)および波長の量と数学的な関係があります。



字幕:
v = 波の伝播速度(m / s)
λ = 波長(m)
f = 周波数(Hzまたはs-1)

  • 振幅

波の振幅はその波に関連しています 強度。 たとえば、音量を上げると、高振幅の音波が発生します。 振幅は、平衡位置から尾根または谷の高さまでの距離として測定されます。 あたり例: 湖の水面に水滴が落ちると、小さな波が形成されます。 湖の他の部分と同じ高さにあるこの波のポイントは 位置残高、 とも呼ばれている 我々。

見てまた: 周期波


波の伝播

波はで伝播することができます 3つの方向 ただし、宇宙からは、1次元波や2次元波など、一部の波はより少ない次元で移動できます。 波が伝播する方向の数は、波が存在する媒体の形状と波によって決定されます。 分極 波の(分極可能である場合)。

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  • 一次元の波: それらは、空間内で一方向にのみ伝播する外乱です。 :前方または後方に押されたばねによって形成される波。

  • 二次元波:表面を伝播する波は、したがって、空間の2つの方向に同時に移動します。 :湖に落ちる岩によって生成された外乱の結果として湖の表面に形成される波。

  • 三次元波:それらは、球形で、それらのソースと同心の、つまり、両方が同じ位置から発生するときに、同時に3つの空間方向に移動する波です。 :スピーカーから出る音波、点灯しているランプから伝播する光。

も参照してください: 波の分類


外乱

波を発生させる外乱の方向とこの波が伝播する方向との関係により、波を次のように分類することができます。 縦方向 または 横断線.

  • 縦波:それらを生成した外乱と同じ方向に伝播する波。 :音は波です 縦方向 空気などの媒体内の分子の圧縮と希薄化によって生成されます。 密度 空気からの滞在 より大きい そして 小さい、それぞれ。 下の図を見てください。

  • 横波: それらを生成した外乱の方向に垂直な方向に伝播する波。 :弦を振ったり、電界や磁界を振動させて光を発生させたりすることで発生する波。 写真を見てください:


波の性質

波は自然を持つことができます 力学, 電磁 または 重力.

  • 力学的波: これらの波は真空中では伝播せず、水、空気、金属などの物質で満たされた媒体でのみ伝播できる外乱です。 :音と地震。


音叉の振動で空中を伝わる音波。

見てまた: 音波

  • 電磁:伝播するのに媒体を必要としない波です。 それらは、電界と磁界の振動によって形成されます。 :光、赤外線、紫外線。


電磁波は、電界と磁界を振動させることによって生成されます。

  • 重力:その存在はずっと前にアルバートアインシュタインによって提案されました、しかしそれは2つの衝突で2016年にだけ確認されました ブラックホール 遠い。 このタイプの波は時空の変形を引き起こします。


図のような連星系は、重心の周りを高速で振動し、重力波を発生させることができます。

見てまた: 重力波


RafaelHellerbrock著
物理学を卒業 

学校や学業でこのテキストを参照しますか? 見てください:

ヘラーブロック、ラファエル。 "波とは何ですか?"; ブラジルの学校. で利用可能: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-onda.htm. 2021年6月27日にアクセス。

物理

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