Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны

Формула длины волны

Определение и формула длины волны

Длина стоячей волны

Длиной стоячей волны($\lambda_$) называют расстояние в пространстве между двумя пучностями (или узлами):

Длина бегущей волны

В бегущей волне длина волны связана с фазовой скоростью (vph) формулой:

Длина бегущей волны

Разность фаз и длина волны

Длина электромагнитной волны

Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме равна скорости света в вакууме ($c \approx 3 \cdot 10^<8>$ м/с), следовательно, длина электромагнитной волны в вакууме, может быть рассчитана при помощи формулы:

Длина электромагнитной волны в веществе равна:

Отметим, что все рассматриваемые формулы относят к случаю T=const.

Единицы измерения длины волны

Основной единицей измерения длины волны в системе СИ является: [$\lambda$]=м

Примеры решения задач

Решение. Так как речь в условии задачи идет о немагнитной среде, в которую переходит волна, то считаем магнитную проницаемость вещества равной единице ($\mu$=1).

Длина рассматриваемой нами волны в вакууме равна:

Длина волны в веществе:

Используя выражения (1.1) и (1.2) найдем изменение длины волны:

Ответ. Длина волны уменьшится на 150 м

Формула длины волны не по зубам? Тебе ответит эксперт через 10 минут!

Решение. Сделаем рисунок.

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. formules 5978. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-formules 5978. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка formules 5978.

Основой для решения задачи будет формула:

Выразим из (2.1) искомую длину волны, получим:

Период колебаний связан с длиной волны формулой:

Источник

Бегущие электромагнитные волны

Уравнение плоской бегущей волны

Если волна движется по О х без поглощения энергии, то это характеризуется уравнением:

Что называют электромагнитной волной. Волновое число

Запись выражения ( 1 ) примет совершенно другой вид при известном волновом числе.

Если перейти к комплексным числам, применив формулу Эйлера, уравнение плоской волны зафиксируем.

Выражение ( 6 ) имеет физический смысл только в действительной части, но R e возможно опустить в записи уравнения волны.

Перейдем к рассмотрению волнового процесса, где не происходит изменение фазы.

При условии, что υ волны зависит от частоты колебаний, то такая волна подвержена дисперсии.

Уравнение сферической бегущей волны

Сферическая волна – это волна, волновая поверхность которой является концентрической сферой. Такое уравнение примет вид:

где r является расстоянием от центра волны до точки рассмотрения. Если имеем дело со сферической волной, то ее амплитуда колебаний не будет постоянной даже при условии, что энергия не поглощается средой. Ее убывание происходит обратно пропорционально расстоянию. Выполнение уравнения ( 8 ) возможно тогда, когда источник волн считается точечным.

Уравнение бегущей волны в любом виде подчинено волновому уравнению.

За основу необходимо принять выражение для амплитуд электромагнитной волны:

Для записи уравнения колебаний H → в электромагнитной волне, в случае если она считается плоской и распространяется по О х :

Необходимо учитывать, что тело, которое поглощает падающую на него энергию, оказывается под давлением, равным среднему значению объемной плотности энергии в электромагнитной волне.

Следует применять соотношение амплитуд электромагнитной волны, которое записывается:

Следует, что значение объемной плотности электрической энергии примет вид:

Формула плотности магнитного поля:

После усреднения плотности, имеем:

Источник

Бегущая волна

Содержание:

Бегущая волна — волновое движение, при котором поверхность равных фаз (фазовые волновые фронты) перемещается с конечной скоростью (постоянной для однородной среды). Примерами могут служить упругие волны в стержне, столбе газа или жидкости, электромагнитная волна вдоль длинной линии или в волноводе.

На странице -> решение задач по физике собраны решения задач и заданий с решёнными примерами по всем темам физики.

Бегущие волны

Бегущими называются волны, которые распространяются в пространстве или среде. У механических волн частицы вдоль направления распространения волны перемещаются на максимальное расстояние от точки равновесия при прохождении через нее гребня или впадины волны. Частицы, разделенные целым числом длины волны, колеблются в одной фазе друг с другом.

Распространение деформации

Каждое тело обладает в той или иной степени упругостью, т. е. способностью восстанавливать свою форму, искаженную в результате кратковременного действия силы. Эта способность тела является причиной того, что всякое механическое действие передается телом с конечной скоростью. Если бы существовал абсолютно твердый, неспособный деформироваться стержень, то он мог бы двигаться только как целое, действие силы распространялось бы по такому телу мгновенно. Абсолютно пластическое тело, деформирующееся без малейшего восстановления формы, было бы неспособно к какой бы то ни было передаче механического действия.

Упругостью сжатия и растяжения обладают как твердые тела, так и жидкие и газообразные. Поэтому в любых телах возможна передача этих деформаций. Что же касается деформаций сдвига, кручения, изгиба, то такие деформации могут передаваться только твердыми телами, обладающими соответствующей упругостью. При деформации сжатия и растяжения движения частиц происходят, в том же направлении, в котором передается механическое действие. В подобных случаях мы говорим о продольном распространении деформации. При сдвиге, изгибе, кручении направление движения частиц может образовать, вообще говоря, произвольный угол с направлением, по которому передается энергия.

Всегда возможно выделить направление, в котором передается механическое действие, а затем разложить смещение частицы тела по трем взаимно перпендикулярным осям, одна из которых лежит вдоль линии распространения, а две других — в перпендикулярной плоскости. Поэтому в наиболее сложном случае можно рассматривать распространяющуюся деформацию как совокупность трех движений: двух поперечных и одного продольного.

Скорость распространения упругой деформации зависит от механических свойств тела; ее, как показывает теоретическая физика, можно связать с другими физическими константами тела. Так, для продольных волн скорость распространения выражается простой формулой:
Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332720. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332720. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332720.

Здесь Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332721. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332721. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332721.— плотность тела, а х — сжимаемость. Большая плотность тела приводит к увеличению инертности частиц тела и, следовательно, уменьшает скорость распространения упругих волн. Малые сжимаемости говорят о том, что даже малым деформациям соответствуют большие упругие силы. Это обстоятельство приводит к увеличению скорости распространения деформации.

В таком виде этой формулой пользуются обычно для жидкостей. Так, например, вода при изменении давления на 1 атм сжимается на Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332722. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332722. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332722.своего объема. Значит, сжимаемость, равная (см. стр. 138) по определениюБегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332723. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332723. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332723.Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332724. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332724. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332724.Плотность

воды Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332725. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332725. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332725.Отсюда для скорости распространения деформации в воде получим

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332726. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332726. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332726.

Для газов формулу скорости целесообразно преобразовать. Так как процесс передачи уплотнения в газе весьма быстр, то сжатия и разрежения газа можно считать адиабатическими, т. е. происходящими без теплообмена. Ниже (стр. 150) будет получено уравнение адиабатического процесса, из которого легко вывести связь коэффициента сжимаемости с давлением газа: Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332727. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332727. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332727.Тогда Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332728. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332728. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332728.Для идеального газа плотность Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332729. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332729. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332729.—масса моля газа, a Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332730. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332730. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332730.— его объем) будет пропорциональна дроби Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332731. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332731. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332731.(так как Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332732. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332732. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332732.т. е.» скорость распространения деформации в газеБегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332733. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332733. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332733.

Здесь Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332734. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332734. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332734.— коэффициент, значение которого легко вычисляется при помощи уравнений, рассматриваемых позднее (стр. 149).

Таким образом, скорость распространения деформации в газе, в том числе и скорость распространения звуковых волн, о которых речь пойдет дальше, пропорциональна корню квадратному из температуры и не зависит от давления газа. Интересна зависимость от молекулярного веса: скорость распространения деформации в водороде равна 1263 м/с, в то время как в воздухе мы имеем хорошо знакомое число 331 м/с.

Для продольных волн, распространяющихся в твердом теле, заменяют обычно коэффициент сжимаемости на модуль упругости. Так как по определению модуль упругости

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332735. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332735. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332735.то очевидно, что при отсутствии поперечных движений Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332736. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332736. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332736.поскольку линейное относительное сжатие будет равно объемному. Формула скорости запишется в видеБегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332737. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332737. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332737.

Насколько хорошо она выполняется, можно судить по следующим примерным числам:
Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332738. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332738. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332738.

Проверку этой формулы надо проводить, изучая скорость распространения звука в тонких стержнях. Дело в том, что более глубокое рассмотрение вопроса показывает, что формула Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332739. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332739. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332739.должна быть справедлива только для таких тел. Для тел иной формы, а также для распространения звука в сплошной среде теория приводит к другим выражениям, которые мы приводить не будем.

Следует также заметить, что таблица приведенных величин может служить лишь для ориентировки. Скорости звука в разных сортах стекол, разных сортах дерева, стали и т. д. могут существенно различаться.

Возникновение волнового движения

Многочисленными способами можно подвести к отдельной точке тела или среды непрекращающиеся колебания. Периодически действующая в какой-либо точке тела сила создаст периодически меняющуюся деформацию, которая будет передаваться от точки к точке тела с определенной скоростью. В колебательное движение придут все точки тела. При этом из-за конечности скорости распространения деформации точки тела будут приходить в колебание одна за другой. Если тело безгранично, то такое колебание будет все время продвигаться вперед, образуя бегущую волну.

Хотя безграничных тел и не существует, но длина большого тела не скажется на характере явлений по той причине, что колебания не дойдут до его конца из-за неизбежных потерь энергии.

Рассмотрим волну, бегущую в практически неограниченном теле вдоль какого-нибудь направления.

Пусть точка, находящаяся в начале отсчета, колеблется согласно уравнению Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332740. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332740. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332740.Запишем уравнение колебания точки, расположенной вдоль линии распространения деформации на расстояниях от начальной. Мы не можем записать его в том же виде, так как эта точка пришла в колебание с запозданием на время Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332741. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332741. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332741.нужное для распространения деформации на расстояние х. Поэтому колебание точки х должно быть сдвинуто по фазе по отношению к начальной точке. Точка х будет находиться в момент времени Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332742. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332742. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332742.в той же фазе колебания, в какой находилась начальная точка в момент времени, на Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332743. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332743. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332743.более ранний. Следовательно, уравнение колебания точки, сдвинутой на расстояние х от начала координат, имеет вид

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332745. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332745. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332745.где Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332746. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332746. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332746.— сдвиг фазы.

Написанное уравнение называют уравнением волны, оно охватывает колебания всех точек, расположенных на любых расстояниях по отношению к начальной.

Положим, что источник волны далек от наблюдателя и фронт волны давно ушел вперед. Мы рассматриваем участок линии вдоль оси х, охваченный волновым движением. На первый взгляд может показаться, что введение нового термина не оправдано. Все точки

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332747. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332747. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332747.

участка будут колебаться, это ясно. Но увидим ли мыдвижение волны, сможем ли сказать, двигается она вправо или влево? Внимательное рассмотрение показывает, что специфичность волнового движения легко обнаружить. Если волна движется слева направо, то правая соседняя точка будет запаздывать по фазе по сравнению с левой. В обратном случае она будет опережать ее. Волны, бегущие влево и вправо, показаны на рис. 57. Каждая синусоида — это мгновенный снимок волны. В каждое следующее мгновение эта синусоида, как жесткое целое, перемещается в том направлении, куда передается энергия.

Отсюда понятно, как отражается направление волны на виде уравнения волны. Если волна движется вдоль оси координат, то значение координаты х будет входить со знаком минус. При движении волны против направления отсчета координаты в аргументе косинуса надо изменить знак на обратный:

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332748. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332748. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332748.

Запишем уравнение мгновенного снимка волны для какого-либо времени, равного кратному числу периодов:
Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332750. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332750. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332750.

Знак минус можно отбросить, так как косинус— четная функция. Из вида уравнения сразу же следует, что период этой синусоиды равен

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332751. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332751. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332751.

Этот пространственный период, т. е. расстояние, через которое повторяется волнообразное распределение, носит название длины волны. Мы получили известное соотношение, связывающее скорость движения волны с длиной волны и периодом колебания точки.

При волновой передаче деформации через тело по закону синуса меняется ряд физических величин: смещение точки от положения равновесия, скорость колеблющихся частиц, давление и плотность. Поэтому выражение волны, которым мы оперируем, является весьма общим. Под величиной Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332752. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332752. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332752.можно понимать любую из перечисленных физических величин, изменяющихся по закону синуса при движении волны вдоль направления х. Правда, следует отметить, что волны давления, скорости, смещения не обязаны быть в одной фазе. Например, ясно, что волна скоростей колеблющихся частиц будет сдвинута по фазе на 90° по отношению к волне смещений. Ведь скорость точки максимальна, когда она проходит положение равновесия.

Волны давления и скорости колебания

Представляет интерес соотношение между амплитудами волн различных физических величин. Остановимся на этом вопросе лишь для случая продольных волн, распространяющихся в газе. Нас могут заинтересовать волны смещения, скоростей частиц, избыточного давления. Так как теория возникла для волн, воспринимаемых слухом, то избыточное давление Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332753. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332753. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332753.часто называют звуковым давлением и, отбрасывая значок Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332754. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332754. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332754.обозначают через Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332755. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332755. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332755.

Если амплитуда волны смещения А, то амплитуда волны скоростей Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332757. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332757. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332757.По фазе эти две волны сдвинуты на 90°.

Выясним теперь связь между амплитудой скорости колебания и амплитудой давления. Сопоставив общее определение Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332758. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332758. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332758.с его выражением для газов (стр. 97), получим для звукового давления формулу

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332759. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332759. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332759.где Р — давление газа, или, используя соотношениеБегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332760. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332760. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332760.

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332761. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332761. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332761.

Вполне естественно, что имеется прямая связь между избыточным давлением Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332762. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332762. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332762.и относительным сжатием в том же месте газа.

Но величину относительного сжатия объема Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332763. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332763. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332763.можно связать с амплитудой смещения колеблющихся частиц. Отметим вдоль линии распространения две точки: Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332764. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332764. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332764.В продольной волне изменение плотности происходит лишь благодаря смещениям в направлении распространения. Выделим мысленно в тазе объем, ограниченный сечениями Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332765. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332765. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332765.Когда идет волна, молекулы, находящиеся внутри этого объема,сместятся.Следить нам нужно только за граничными сечениями. Если молекулы слоя Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332766. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332766. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332766.сместятся на Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332767. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332767. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332767.а молекулы слоя Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332769. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332769. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332769.то линейный размер объема изменится от значения Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332771. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332771. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332771.в отсутствие волны на величину Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332773. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332773. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332773.Относительное изменение длины, а значит, и объема будет Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332774. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332774. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332774.Переходя к пределу, чтобы получить величину, характерную для точки пространства, получимБегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332775. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332775. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332775.а для давленияБегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332777. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332777. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332777.

Этим доказано, что давление изменяется в фазе со скоростью колебания частиц в волне. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332778. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332778. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332778.есть амплитуда скорости колебания. Таким образом, амплитуда давления Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332779. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332779. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332779.выражается через амплитуду скорости следующим образом:Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332780. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332780. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332780.

В акустике и измеряют обычно в см/с, а давление — в Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332782. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332782. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332782.Для воздуха при комнатной температуре для этих единиц Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332783. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332783. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332783.Величина Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332784. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332784. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332784.называется акустическим, или волновым, сопротивлением. Смысл названия, очевидно, такой: чем больше сопротивление, тем меньше скорость колебания частиц при тех же величинах избыточного давления.

Подсчитаем акустические сопротивления некоторых материалов:
Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332789. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332789. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332789.

Поток энергии

Волновое движение переносит энергию из одного места пространства в другое. Однако следует помнить, что все точки среды, участвующие в передаче энергии, все время колеблются около положения неизменного равновесия.

Все точки тела участвуют в колебании. Поэтому единица объема обладает колебательной энергией, равной

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332790. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332790. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332790.где Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332794. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332794. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332794.— плотность, т. е. масса единицы объема, а Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332795. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332795. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332795.— амплитудное значение скорости колебания. Используя для последней величины знакомое нам выражениеБегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332797. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332797. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332797.где А — амплитуда смещения, а Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332799. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332799. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332799.— частота, можно записать плотность колебательной энергии тела в видеБегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332800. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332800. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332800.

Эта энергия распространяется со скоростью Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332801. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332801. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332801.Мы вправе поставить перед собой следующий вопрос: чему равна интенсивность волны, т. е. количество энергии, проходящее в единицу времени через единицу площади, перпендикулярную к направлению распространения волны? Вместо того чтобы говорить об интенсивности волны, довольно часто говорят о потоке колебательной энергии, понимая под этим энергию, проходящую в единицу времени (мощность) через данную площадь. Рассуждение ничем не отличается от такового для случая воды, текущей по трубе. Через единицу времени волна проходит путь Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332802. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332802. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332802.и приносит энергию в объем цилиндра с длиной с и площадью, равной единице. Так как на единицу объема приходится энергия Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332803. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332803. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332803.то на этот объем придется энергияБегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332804. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332804. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332804..Это и есть значение интенсивности волны:Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 332805. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-332805. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 332805.

Мы видим, что интенсивность волны имеет смысл потока энергии, проходящего через единицу площади. Это было впервые указано Н. А. Умовым, разработавшим теорию движения энергии в телах.

До сих пор предполагалось, что волновое движение распространяется вдоль прямой линии. Подобное рассмотрение имеет цену для изучения деформации, бегущей вдоль стержней, струн, воздушных столбов и пр. Однако нас интересуют и такие случаи, когда волновым движением захвачена область трехмерного пространства.

Для описания трехмерной волны нужно знать, как движется ее фронт. Чтобы отыскать фронт волны, надо суметь для данного мгновения отметить все точки пространства, находящиеся в одинаковых фазах колебания. Отмечая последовательное положение этой поверхности равных фаз, т. е. фронта волны, мы получим ясное представление о характере волнового движения

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335511. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335511. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335511.

Поверхность волны, вообще говоря, может иметь любую форму. Какой же смысл тогда получит направление распространения волны? За это направление естественно принять нормаль к фронту волны.

Если среда вполне однородна и волна излучается в какой-либо точке среды, то фронт ее будет сферическим. Такая волна распространяется по радиусам от центра. На больших расстояниях от центра излучения уже значительные участки фронта волны будут с точностью опыта казаться плоскими. Так возникает представление о плоской волне, распространяющейся в направлении нормали к фронту. Если излучатель волны имеет вид линии, то возникнет цилиндрическая волна, распространяющаяся по радиусам цилиндра. Разные типы волн показаны на рис. 58.

Если оставить без внимания всякого рода потери энергии, происходящие при движении плоской волны, то можно утверждать необходимость равенства количества энергии, проходящей через последовательные положения поверхностей равной фазы. Поэтому интенсивность плоской волны не будет меняться в процессе ее распространения. Однако иначе обстоит дело для сферических и цилиндрических волн. Так как поверхности равной фазы увеличиваются по своей площади пропорционально квадрату расстояния степени расстояния соответственно для сферических и цилиндрических волн, то интенсивности этих волн должны меняться обратно пропорционально квадрату расстояния для сферической волны и первой степени расстояния для цилиндрической волны. Только в этом случае будет соблюден закон сохранения энергии.

Интенсивность волны пропорциональна плотности колебательной энергии, которая пропорциональна квадрату амплитуды колебания. Отсюда следует: амплитуда сферической волны обратно пропорциональна первой степени расстояния от излучающего центра, а амплитуда цилиндрической волны обратно пропорциональна корню квадратному из расстояния от излучающеи линии: Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335517. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335517. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335517.для сферической волны,Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335520. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335520. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335520.для цилиндрической волны. Здесь расстояниеБегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335521. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335521. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335521.так же как и ранее Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335523. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335523. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335523.откладывается вдоль направления распространения волны.

Пусть под водой помещен источник колебаний с частотой 1 кГц, создающий поток энергии Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335525. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335525. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335525.Оценим амплитуду смещения А молекул воды, их ускорение В и амплитуду колебательной скорости Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335526. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335526. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335526.Из формул предыдущих параграфов следует, что

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335528. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335528. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335528.

Для воды Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335530. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335530. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335530.

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335532. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335532. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335532.

Если такой же поток энергии при прежней частоте колебаний создается в воздухе, для которого Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335536. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335536. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335536.то

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335538. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335538. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335538.

Затухание упругих волн

Реальные волны, распространяющиеся в среде (твердой, жидкой или газообразной), уменьшают свою интенсивность значительно быстрее, чем по закону обратных квадратов. Сказываются потери механической энергии, превращение ее в тепло.

Закон падения интенсивности какого-либо излучения при прохождении через среду почти всегда (для любой среды и любого излучения) может быть получен из следующего рассуждения. Если волна прошла слой толщины Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335539. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335539. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335539.то потерянная интенсивность должна быть во всяком случае пропорциональна падающей интенсивности и толщине слоя, т. е. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335540. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335540. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335540.

Это уравнение можно проинтегрировать; полагая интенсивность равной Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335541. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335541. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335541.в точке Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335542. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335542. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335542.и равной Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335543. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335543. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335543.в точке х, получим закон, справедливый для конечных расстояний: Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335547. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335547. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335547.

Таким образом, интенсивность волны падает по экспоненциальному закону.

В акустике принято говорить о затухании амплитуды колебания. Поскольку интенсивность пропорциональна квадрату амплитуды, то затухание амплитуды колебания будет выражаться тем же законом, только коэффициент затухания (или поглощения) будет в два раза меньшим:
Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335548. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335548. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335548.

Укажем на смысл коэффициента поглощения Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335549. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335549. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335549.Измеренный в обратных сантиметрах (в показателе должна стоять безразмерная величина), он дает величину, обратную толщине, на протяжении которой интенсивность или амплитуда излучения ослабляются в Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335551. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335551. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335551.раз.

Формулировка закона экспоненциального затухания, разумеется, лишь частично решает проблему поглощения упругой волны средой. Более важными являются поиски зависимости коэффициента поглощения от свойств среды и от частоты излучения.

Для многих веществ найдено, что затухание упругой волны (основные данные относятся к звуковым волнам в воздухе) возрастает с частотой колебания. А именно* коэффициент поглощенияБегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335552. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335552. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335552.

Для воздуха Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335554. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335554. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335554.Таким образом, на протяжении 1 км плоская волна частоты 100 Гц ослабляется в

1,015, а очень высокий звук частоты 20 ООО Гц — в Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335555. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335555. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335555.раз! Ультразвуковые колебания затухают столь быстро, что их передача на расстояния, большие нескольких сотен метров, совершенно нереальна.

Однако монотонный ход поглощения с частотой может нарушаться. Некоторые вещества обладают избирательным поглощением звука в относительно узкой области частот. Так, например, поглощение ультразвука углекислым газом имеет пик при частотах около 277 кГц. Если провести плавную параболу в соответствии с формулой Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335557. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335557. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335557.для коэффициента поглощения, то она будет хорошо совпадать с экспериментальными данными во всех областях, кроме указанной. При частотах же около 277 кГц, поглощение будет примерно в 20 раз больше, чем это следует из параболического закона.

Что касается зависимости коэффициента поглощения от свойств среды, то здесь для продольных волн в газах и жидкостях имеет место следующая закономерность. Коэффициент поглощения обратно пропорционален кубу скорости упругой волны и прямо пропорционален кинематической вязкости. Столь резкая зависимость от скорости распространения, а также значительная величина кинематической вязкости воздуха приводят к тому, что поглощение звуковых и ультразвуковых волн в жидкости примерно в 1000 раз меньше, чем в воздухе; это значит, что при той же самой частоте упругие волны будут распространяться в воде на расстояния в тысячу раз большие, чем в воздухе.

Поглощение поперечных волн в твердых телах также сильно зависит от свойств тела; так, поглощение в резине, пробке и стекле соответственно в 13 ООО, 8500 и 130 раз больше, чем в алюминии.

Мы не останавливаемся на теориях поглощения упругих волн в телах ввиду их сложности.

Интерференция волн

Если имеется не один, а несколько источников волн, то каждая точка среды примет одновременно участие в нескольких волновых движениях. Оказывается всегда возможным рассматривать колебание физической величины, происходящее благодаря действию нескольких волн, как сумму колебаний, каждое из которых имело бы место, если бы действовала одна волна.

Положим, что из двух точек, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, исходят шаровые волны. При помощи уравнения волны можно найти значение амплитуды колебания в любой момент времени для любой соседней точки. Если интересующее нас место находится на расстоянииБегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335565. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335565. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335565.от первого и Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335567. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335567. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335567.от второго источника волн, то колебания в нем представятся формулой

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335564. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335564. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335564.

Результатом сложения двух колебаний, отличающихся только фазами, является, как нам известно, также гармоническое колебание, совершающееся с амплитудой Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335569. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335569. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335569.зависящей от разности фаз складывающихся колебаний. Разность фаз Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335571. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335571. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335571.равна в этом случае

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335573. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335573. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335573.

Итак, вообще говоря, все точки рассматриваемого нами волнового поля будут находиться в колебании. Но амплитуды этих колебаний в разных точках будут разными. Обращают на себя внимание два крайних случая. Во-первых, найдутся такие точки, в которых складывающиеся колебания уничтожат друг друга. Эти точки будут удовлетворять условию

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335575. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335575. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335575.где Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335576. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335576. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335576.— разность фаз равняется нечетному числу Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335578. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335578. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335578.Напротив, если

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335579. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335579. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335579.

разность фаз равна четному числу Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335584. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335584. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335584.то амплитуды колебания будут складываться арифметически, т. е. в максимальной степени усиливать друг друга.

Разность Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335586. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335586. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335586.называют разностью хода волн; термин не нуждается в пояснениях. Условия максимумов и минимумов амплитуды можно с помощью этого понятия сформулировать несколько иначе. Условие максимумаБегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335592. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335592. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335592.

говорит, что разность хода между волнами, пришедшими в данную точку, должна равняться целому числу длин волн. Условие минимума

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335594. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335594. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335594.

говорит, что разность хода должна равняться нечетному числу полуволн. Эти условия имеют весьма наглядный смысл: волны усиливают друг друга, если накладывается горб к горбу, и уничтожаются, если накладывается горб на впадину.

Наложение волн, при котором происходит сложение их амплитуд, называется интерференцией.

Как известно из аналитической геометрии, кривые линии, удовлетворяющие условию постоянства разности расстояний от точки

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335597. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335597. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335597.

кривой до двух фокусов, суть гиперболы. Если провести плоское сечение через точечные источники и отметить на рисунке места максимального усиления и места уничтожения волн, то они попадут на гиперболы. Соответствующие кривые показаны на рис. 59. Можно без труда наблюдать такую картину на воде, если заставить интерферировать два источника, посылающих водяные круги из соседних точек.

Таким же точно способом может быть рассмотрена интерференция любого числа источников волн.

Принцип Гюйгенса — Френеля. Отражение и преломление волн

Бросается в глаза полная равноправность всех колеблющихся точек волнового поля. Они различаются только фазами. С этой точки зрения возникает естественная мысль: мы имеем право рассматривать любую точку волнового поля как самостоятельный источник сферических волн.

Справедливость этой идеи, высказанной впервые в 1690 г. Христианом Гюйгенсом, можно проверить, д&тая попытки построения фронта волны по данным о волновом поле на некоторой граничной поверхности. При этом необходимо учитывать, что отдельные (так называемые элементарные) сферические волны будут друг с другом интерферировать. В указании возможности такой процедуры и состоит принцип Гюйгенса, дополненный Френелем.

В чем же значимость этого принципа? Представим себе, что волна надает на непрозрачный экран с несколькими отверстиями. Из принципа Гюйгенса — Френеля следует возможность поисков волнового поля за экраном без всякого знания об источниках полей. Достаточно знать интенсивность поля в плоскости экрана, принять, что из каждой точки экрана распространяется сферическая волна. Амплитуда волны в любом месте пространства найдется сложением (интерференцией) всех элементарных волн, выходящих из отверстий в экране. Откладывая рассмотрение вопросов, связанных с прохождением волн через экраны (эти проблемы представляют наибольший интерес для световых волн), мы остановимся на применении принципа Гюйгенса — Френеля для объяснения явлений отражения и преломления волн.
Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335602. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335602. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335602.

Рассмотрим участок плоской волны, падающей на границу раздела двух сред. Как известно, волна любого происхождения отражается под углом, равным углу падения. Но почему должно так произойти? На это отвечает принцип Гюйгенса. Все точки границы сред можно рассматривать как источники элементарных волн. Первая элементарная волна отправится от той точки, куда раньше всего придет падающая волна. Далее поочередно будут возбуждаться другие точки границы раздела и, наконец, последней придет в колебание та- точка, которой падающая волна достигает позже всего. На рис. 60 изображены положения элементарных волн для того момента времени, когда падающая волна достигла последней точки.
Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335608. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335608. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335608.

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335610. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335610. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335610.

Элементарные волны создали фронт, образующий с границей раздела тот же угол, что и падающая волна. Действительно, скорости распространения падающей волны и отраженных волн одинаковы, значит, радиус наибольшей сферы должен равняться пути, пройденному падающей волной за время от момента возбуждения первой до момента возбуждения последней точки.
Таким же точно образом без труда строится фронт отраженной сферической волны. Это построение произведено на рис. 61. На рис. 62 приведена фотография отражения стенкой звуковой волны.

Рассмотрим теперь элементарные волны, идущие от границы раздела во вторую среду и образующие фронт преломленной волны (рис. 63). Различные среды отличаются плотностями (и упругими свойствами), а значит, и скоростями распространения волн. В более плотной среде скорость волны меньше. Проделаем такое же построение, что и для отражения, т. е. изобразим на рисунке фронт элементарных волн для того момента времени, когда падающая волна
Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335617. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335617. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335617.

достигла последней точки. Фронт повернулся из-за различия в скоростях распространения. Если волна попадает в более плотную среду, то радиус наибольшей элементарной волны дач жен быть меньше пути, пройденного падающей волной от момента возбуждения первой точки до момента возбуждения последней точки границы. При этом отношение этих длин должно как раз равняться отношению скоростей распространения волн. С другой стороны, как влдно из рис. 63, отношение указанных расстояний равно отношению синусов углов падения и преломления. Таким образом мы и приходим к известному правилу преломления волн:
Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335620. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335620. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335620.

Направление распространения приближается к нормали к границе раздела, если волна переходит из менее плотной среды в более плотную, и обратно — при переходе в менее плотную среду волна отклоняется от нормали. Отношение Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335625. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335625. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335625.носит название коэффициента преломления.

Коэффициент отражения

Объяснение геометрии отражения и преломления может показаться малоинтересным приложением теории. Однако волновая теория позволяет сделать гораздо большее, а именно, выяснить вопрос о долях отраженных и преломленных волн в зависимости от свойств сред, границу между которыми мы рассматриваем. Мы ограничимся лишь простейшим случаем нормального падения продольной волны на границу двух сред. Этим будут облегчены вычисления. Характер же доказательства одинаков для всех мыслимых случаев.

Следующее положение является исходным для рассуждений этого типа. На границе двух сред ни скорость колебания частиц и, ни избыточное давление Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335630 ozjWAa8. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335630 ozjWAa8. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335630 ozjWAa8.не могут меняться скачком. Интуитивно ясно, что иначе и быть не может. Строгим рассмотрением можно показать, что это положение следует из основных законов физики.

С одной стороны границы имеются волны с мгновенными значениями Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335634. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335634. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335634.с другой стороны границы имеется волна с мгновенным значением скорости Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335638. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335638. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335638.Непрерывность скоростей дает условие: Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335640. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335640. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335640.непрерывность давлений: Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335643. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335643. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335643. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335645. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335645. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335645.Однако, всматриваясь в написанные два уравнения., мы видим, что они несовместны, так как Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335646. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335646. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335646.В чем же дело? ‘Мы забыли, что мгновенные значения скоростей и давлений — векторные величины и даже в простейшем случае, когда векторы смещений лежат в одной плоскости, амплитуды могут различаться знаком. Всматриваясь в написанные уравнения, мы видим, что они становятся совместными лишь в том случае, если принять противоположными знаки амплитуд отраженных волн скорости колебания и давления и записать уравнения непрерывности в виде

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335648. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335648. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335648.

Предоставляем читателю убедиться в том, что все другие расстановки знаков оставят уравнения несовместными.

Так как амплитуды — положительные величины, то сумма должна быть больше разности. Поэтому первая пара уравнений справедлива, если Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335653. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335653. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335653.а вторая пара имеет место для обратного случая. Первая пара уравнений возникает тогда, когда все амплитудные векторы скорости колебания смотрят в одну сторону, а фаза отраженной волны давления отличается на 180°, т. е. отраженная волна имеет амплитудный вектор, смотрящую в противоположную сторону по отношению к падающей и преломленной волнам. Вторая пара соответствует обратному случаю.

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335656. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335656. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335656.

Интересное явление поворота амплитудного вектора при отражении носит название потери полволны или скачка фазы на 180°. Действительно, изменение знака в уравнении волны Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335662. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335662. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335662.

где Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335665. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335665. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335665.— любая физическая величина, может быть получено внесением в аргумент косинуса сдвига фаз на 180°. С другой стороны, сдвиг на 180° равносилен перемещению волнового распределения на полволны.

Итак, на границе двух сред падающая и отраженная волна либо максимально усиливают друг друга, либо максимально ослабляют.

Запомним, что для волны скоростей колебания потеря полволны при отражении происходит при падении в среду с большим сопротивлением (иногда неточно говорят: в среду с большей плотностью). Волна смещения неразрывно связана с волной скорости колебания и терпит вместе с ней потерю полволны.

Прошедшая во вторую среду волна не терпит скачка фазы.

Из написанных уравнений найдем, совместно решая их, значение коэффициента отражения Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335667. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335667. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335667.

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335669. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335669. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335669.

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335672. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335672. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335672.также найдем коэффициент преломления Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335674. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335674. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335674.т. е.Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335676. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335676. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335676.

Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335679. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335679. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335679.

Для воздуха и твердых тел волновые сопротивления разнятся очень сильно. Для воздуха, как мы указывали, Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335681. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335681. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335681.а для стали Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335684. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335684. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335684.Это значит, что звук, падающий из воздуха на сталь, практически отражается полностью и почти не проникает в среду. Легко подсчитать, что для границы воздух.— вода Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335688. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335688. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335688.

Явление Доплера

До сих пор молчаливо предполагалось, что источник волны и приемник ее (т. е. наблюдатель) оба покоятся по отношению к среде, в которой распространяется волна. Своеобразные эффекты, на которые впервые указал Доплер (1842 г.), наблюдаются в том случае, когда источник или наблюдатель или, тем более, оба вместе движутся по отношению к среде. Они заключаются, прежде всего, в том, что при движении источника волн наблюдатель измерит частоту колебаний Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335691. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335691. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335691.при движении наблюдателя он измерит частоту колебаний Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335692. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335692. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335692.Эти частоты отличны друг от друга и от той частоты v, которая измеряется при неподвижных наблюдателе и источнике.

При рассмотрении эффекта Доплера надо, прежде всего, обратить внимание на то обстоятельство, что волна, вышедшая от источника, распространяется совершенно независимо от движения источника и наблюдателя. Поэтому при движении относительно среды источник или наблюдатель могут надвигаться или, напротив, убегать от движущейся волны.

Почему же подобные движения могут привести к измерениям частоты, отличным от ее «истинного» значения? Дело в том, что наблюдатель определяет частоту колебаний как число волн, которое приходит в его прибор за единицу времени, в то время как по формуле Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335697. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335697. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335697.это число есть число длин волн, укладывающееся ‘на пути, пройденном в единицу времени. Если наблюдатель движется к источнику со скоростью Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335699. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335699. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335699.то за 1 с он зарегистрирует подход не V волн, а большего их числа, и притом во столько раз больше, во сколько относительная скорость волны и наблюдателя Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335702. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335702. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335702.больше Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335704. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335704. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335704.Таким образом,Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335708. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335708. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335708.

Если источник движется к приемнику, то наблюдатель опять-таки зафиксирует большее число волн, чем в случае, когда источник и приемник неподвижны. Однако причина увеличения здесь иная.

На первый взгляд это не очевидно. Но дело в том, что движение источника при неизменной частоте колебаний приводит к изменению расстояний между синфазными точками волны. Если первый случай можно грубо интерпретировать как движение наблюдателя навстречу колонне спортсменов, бегущих с одинаковой скоростью и постоянными интервалами Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335720. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335720. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335720.между собой, то ясно, что во втором случае схема рассуждения должна быть другой. Теперь можно говорить о медленном смещении линии старта (бегуны через равные промежутки времени прыгают с перемещающегося вдоль трассы автомобиля), что приведет к изменению расстояний между ними. Вместо Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335723. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335723. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335723.они станут Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335725. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335725. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335725.Если линия старта (источник) смещается по направлению к наблюдателю и за 1 с выпускается V спортсменов, то за 1 с они распределятся на участке Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335726 Rlo4aJQ. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335726 Rlo4aJQ. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335726 Rlo4aJQ.Таким образом, интервал между спортсменами (длина волны) Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335727. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335727. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335727.Частота, с которой спортсмены, движущиеся со скоростью с, пересекают линию финиша (частота колебаний, воспринимаемая наблюдателем),Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335730. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335730. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335730.

Обе полученные формулы одинаково годятся и тогда, когда источник и наблюдатель удаляются друг от друга; в этих случаях надо заменить знак скорости Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 335731. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-335731. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 335731.на обратный.

Итак, показано, что при сближении источника и наблюдателя измеряемая частота колебаний, излучаемых источником, возрастает. При удалении частота падает.

Хорошо известный пример эффекта Доплера для звуковых волн дает наблюдение звука гудка приближающегося и удаляющегося поезда. При приближении поезда мы слышим звук с частотой выше истинной. Высота тона меняется скачком, когда поезд проносится мимо наблюдателя. Поезд удаляется, теперь слышимый звук имеет частоту ниже истинной. Если поезд идет со скоростью 70 км/ч, то величина скачка составит

12% от истинной частоты.

Услуги по физике:

Лекции по физике:

Присылайте задания в любое время дня и ночи в ➔ Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 396373. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-396373. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 396373.Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. 396374. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны фото. Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны-396374. картинка Бегущая электромагнитная волна имеет вид чему равна длина волны. картинка 396374.

Официальный сайт Брильёновой Натальи Валерьевны преподавателя кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института.

Все авторские права на размещённые материалы сохранены за правообладателями этих материалов. Любое коммерческое и/или иное использование кроме предварительного ознакомления материалов сайта natalibrilenova.ru запрещено. Публикация и распространение размещённых материалов не преследует за собой коммерческой и/или любой другой выгоды.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *