5 dingen die je moet weten over golven

DE golvend is de tak van Fysica die alle verschijnselen bestudeert die verband houden met de verschillende soorten golven in de natuur bestaan. We worden dagelijks omringd door technologieën waarvan het werkingsprincipe de golven zijn. Mobieltjes, draadloos internet, echografische diagnose, satellieten meteorologische en Radio communicatie zijn enkele voorbeelden van golvende toepassingen.

Bekijk nu een lijst met vijf dingen die je moet weten over golven:

IK. Er is een minimale afstand om de echo te laten plaatsvinden

De zogenaamde geluidspersistentie is het minimale tijdsinterval dat nodig is voor de menselijk oor onderscheid maken tussen twee klanken. Als twee verschillende geluiden de menselijk gehoorapparaat in een tijd van minder dan 0,1 s zullen ze niet als twee worden geïnterpreteerd, maar alleen als een enkel geluid. Door dit te begrijpen, kunnen we onderscheid maken tussen: echo en nagalm:

  • Echo: komt voor echo wanneer het door een bron geproduceerde geluid wordt gereflecteerd door een obstakel en het gereflecteerde geluid de zender bereikt in een tijd gelijk aan of groter dan 0,1 s.

  • galm: komt voor weerkaatsing wanneer het geluid geproduceerd door een bron wordt gereflecteerd door een obstakel en het gereflecteerde geluid de zender bereikt in minder dan 0,1 s.

Met 0,1 s als de minimale tijd dat de echo optreedt en 340 m/s bij snelheid van geluid in de lucht, kunnen we de minimale afstand bepalen die de zender van het obstakel moet zijn om een ​​echo te laten plaatsvinden.

Wetende dat de snelheid wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de afstand die een mobieltje (d) aflegt en de tijd die het doorbrengt (t), kunnen we schrijven:

v = d ÷ t

Wat betreft het optreden van de echo, het geluid moet vertrekken en terugkeren naar de zender, de afstand moet worden verdubbeld:

v = 2.d ÷ t

v. t = 2.d

340. 0,1 = 2.d

34 = 2.d

d = 17 m

We concluderen dat, voor het optreden van de echo, het obstakel dat het geluid zal weerkaatsen moet minstens 17 m verwijderd zijn van de emitterende bron.

II. Frequentie verandert niet wanneer breking optreedt

komt voor breking wanneer een golf van voortplantingsmedium verandert. Dit fenomeen wordt gekenmerkt door een verandering in golfsnelheid, die verschillende waarden zal opleveren voor verschillende voortplantingsmedia. Een zeer belangrijk aspect van refractie is dat de golven die hun voortplantingsmedium veranderen, hebben hun frequentie niet veranderd, omdat de frequentie van een golf afhangt van de bron en alleen zal worden gewijzigd als de bron zelf zijn oscillatie verhoogt of verlaagt.

Niet stoppen nu... Er is meer na de reclame ;)

III. Geluid is sneller op vaste stoffen

O geluid het is een mechanische golf en als zodanig heeft het een voortplantingsmiddel nodig. Er zal geen geluid zijn als er geen moleculen van een voortplantingsmedium zijn, dus dat geluid horen we altijd het plant zich niet voort in een vacuüm, omdat er in een vacuüm een ​​totaal gebrek aan moleculen is, waardoor de voortplanting van golven wordt voorkomen mechanica.

Hoe groter de nabijheid van de moleculen waaruit een medium bestaat, hoe beter de voortplanting van de geluidsgolven. Daarom kunnen we concluderen dat geluid zich sneller zal voortplanten in vaste stoffen vanwege de nabijheid van de moleculen.

VGELUID(S) > VGELUID (L) > VGELUID (G)

Onderstaande tabel geeft de geluidsvoortplantingssnelheidswaarden voor verschillende media weer.

IV. Snelheid is een kenmerk van het opkweekmedium.

Stel je voor dat de golven die in een snaar worden gegenereerd zich voortplanten met elke snelheid V wanneer de bron een bepaalde frequentie aanhoudt. Als de bron de trillingsfrequentie verhoogt of verlaagt, zullen de golflengten zodanig zijn dat de waarde van de voortplantingssnelheid van de golven in de snaar altijd behouden blijft. De snelheid van de golven is a voortplanting medium karakteristiek en zal niet veranderen, zelfs niet met de verandering van frequentie die door de bron wordt gegenereerd.

V. Blauw is de hotste kleur!

Gezond verstand vertelt ons dat de kleur blauw altijd verband houdt met de kou en de rode kleur altijd met de hitte, maar de but elektromagnetisch spectrum laat ons net het tegenovergestelde zien! Hoe hoger de frequentie die bij een golf hoort, hoe groter de energie ervan. Hoe dichter bij de kleuren blauw en violet, hoe hoger de stralingsfrequenties, dus hoe groter de vrijgekomen energie. DE straling uitgezonden door een zwart lichaam bij 1000 K (1273 ° C) is het roodachtig. De straling die hetzelfde lichaam bij 4000 K (4273 °C) uitzendt, is overwegend blauw.


Door Joab Silas
Afgestudeerd in natuurkunde

Wil je naar deze tekst verwijzen in een school- of academisch werk? Kijken:

JUNIOR, Joab Silas da Silva. "5 dingen die je moet weten over golven"; Brazilië School. Beschikbaar in: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/5-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-ondas.htm. Betreden op 27 juni 2021.

Fysica

Wanneer een druppel water op het oppervlak van een kalm meer valt, worden mechanische en tweedimensionale golven gevormd.
Golfclassificatie

Weet jij hoe je een golf classificeert? Om een ​​golf correct te classificeren, moeten we rekening houden met de aard, de voortplantingsrichting en de trillingsrichting. Er zijn golven van mechanische, elektromagnetische en zwaartekracht, en ze kunnen zich in maximaal drie richtingen in de ruimte voortplanten.

Warmte als stof. Theorie van warmte als stof

Vandaag weten we dat warmte het betekent het overbrengen van energie van het ene object of syste...

read more
Calorimeter. Functies van een calorimeter

Calorimeter. Functies van een calorimeter

Toen we de concepten van thermisch evenwicht van twee of meer stoffen bestudeerden, zagen we dat...

read more
Warmteverlies in het menselijk lichaam

Warmteverlies in het menselijk lichaam

Het menselijk lichaam, in een poging om een ​​thermisch evenwicht te bereiken, geeft altijd warmt...

read more