Mekaaniset aallot: Määritelmä, tyypit, kaavat ja esimerkkiongelmat

Tiedätkö mitä tarkoitetaan Mekaaninen aalto?? Jos et tiedä sitä, olet oikeaan aikaan vierailla guru Pendidikan.com -sivustolla. Koska tässä yhteydessä keskustelemme mekaanisten aaltojen merkityksestä, mekaanisten aaltojen tyypistä ja mekaanisten aaltojen kaavasta sekä täydellisiä esimerkkejä ongelmasta. Siksi katsotaanpa alla olevat arvostelut: Tämä.

Mekaaninen aalto

Määritelmä mekaaniset aallot

Nopea lukulistanäytä
1.Määritelmä mekaaniset aallot
2.Esimerkkejä mekaanisista aalloista
2.1.Mekaaninen aaltotyyppi
2.2.Mekaaninen aaltokaava
2.3.Mekaaniset aalto-ominaisuudet
2.3.1.Mekaaninen aaltodiffraktio
2.4.Mekaaninen aaltodiffraktio
2.5.Mekaaninen aaltohäiriö
2.6.Esimerkkejä mekaanisten aaltohäiriöiden käytöstä
2.7.Esimerkkejä mekaanisten aaltohäiriöiden käytöstä
3.Esimerkkejä mekaanisista aalloista
3.1.Jaa tämä:
3.2.Aiheeseen liittyvät julkaisut:

Mekaaninen aalto on aalto, joka etenemissään vaatii väliaineen [välittäjän]., joka kanavoi energiaa aallon etenemisprosessia varten. Ääni on esimerkki mekaanisesta aallosta, joka etenee ilmanpaineen muutoksen kautta avaruudessa (ilmamolekyylien tiheys). Ilman ilmaa ääntä ei voida levittää. Rannalla näet aaltoja, jotka ovat mekaanisia aaltoja, jotka tarvitsevat vettä väliaineena. Toinen esimerkki on köyden aalto.

instagram viewer


Lue myös artikkeleita, jotka saattavat liittyä toisiinsa: Sähkömagneettinen induktio: Määritelmä, sovellus ja kaavat sekä esimerkkejä ongelmista


Esimerkkejä mekaanisista aalloista

Jokapäiväisessä elämässä tunnemme ja näemme mekaanisia aaltoja, joista osa on:

  • 1. vesi aalto
  • 2. ääniaalto
  • 3. köyden aalto
  • 4. Wave On Slinki (kevät)

Nämä aallot tarvitsevat väliaineen aaltojen etenemiseen. Vesi, ilma, köysi, liukas ovat väliaineita, joita käytetään levittämään vesiaaltoja, ääniaaltoja, merkkijonoaaltoja ja aaltoja liukkaalla (keväällä). Nämä aallot ovat mekaanisten tärinöiden aiheuttamia.

Esimerkkejä mekaanisista aalloista
Esimerkkejä mekaanisista aalloista

Mekaaninen aaltotyyppi

Aallot jaetaan 2: een etenemissuunnan ja värähtelyn suunnan perusteella:

  1. Poikittainen aalto Se on eräänlainen aalto, jonka etenemissuunta on kohtisuorassa sen värähtelyn suuntaan. Esimerkki tämän tyyppisestä aallosta on merkkijonon aalto.
  2. Pitkittäisaalto on aaltotyyppi, jolla on etenemissuunta värinän suuntaan nähden. Esimerkki pituussuuntaisesta aallosta on aalto liukkaalla.

Lue myös artikkeleita, jotka saattavat liittyä toisiinsa: Newtonin lait 1, 2, 3: Määritelmä, äänet, kaavat ja esimerkkiongelmat


Mekaaninen aaltokaava

Aallossa käytetty yhtälö on seuraava:


T = t / n
f = n / t
ja
T = 1 / f
f = 1 / T

Tiedot:

T on jakso (t)
t on aika (t)
n on aaltojen määrä (kertaa)
f on taajuus (Hz)

Aallon etenemisnopeuden määrittämiseksi käytettiin yhtälöä;
v = .f tai v = / T


Tiedot:

on aallonpituus (m)
v on aallon nopeus (m / s)


Lue myös artikkeleita, jotka saattavat liittyä toisiinsa: Keplerin lait 1 2 3: Historia, äänet, toiminnot, kaavat ja esimerkkejä täydellisistä ongelmista


Mekaaniset aalto-ominaisuudet

  1. Heijastettu (heijastus)
  2. Taittuminen (taittuminen)
  3. Yhdistetty (häiriö)
  4. Olla taipunut / sironnut (diffraktio)

  • Mekaaninen aaltodiffraktio

Diffraktio on kapeiden rakojen muodossa olevien esteiden aiheuttama taivutus. Jos rako on leveä, diffraktio ei ole selvästi näkyvissä, mutta jos rako kapenee, diffraktio on selvästi näkyvissä. Rako toimii aallon pistelähteenä. Rakon läpi kulkeva aaltorintama lähetetään ympyröiden muodossa, ja rako on keskellä.

Mekaaninen aaltodiffraktio

Mekaaninen aaltodiffraktio

Ääniaaltojen diffraktio on erittäin helppo kokea, koska ilmassa olevien aaltojen aallonpituudet ovat senttimetreistä useisiin metreihin.

Kuten tiedämme, sitä kauemmin aalto hajoaa helpommin. Diffraktiotapahtumia esiintyy esimerkiksi silloin, kun voimme kuulla auton moottorin äänen kulman takana, vaikka emme ole nähneet autoa, koska mutkan reunalla oleva korkea rakennus estää sen.

Mekaaninen aaltodiffraktio
Mekaaninen aaltodiffraktio

  • Mekaaninen aaltohäiriö

Kun heitetään kaksi kiveä jokeen, muodostuu pyöreä aaltokuvio, joka on integroitu alla olevaan kuvaan.

Mekaaninen aaltohäiriö

Tuloksena olevaa aaltojen yhdistelmää kutsutaan aaltohäiriöksi. Häiriöt jaetaan rakentaviin ja tuhoaviin häiriöihin.

Jos aallon huippu kohtaa toisen aallon harjan, niin häiriöiden muodostumista kutsutaan rakentavaksi häiriöksi.

Kuitenkin, jos aallon huippu kohtaa aallon pohjan, on olemassa toisiaan heikentäviä häiriöitä, joita kutsutaan tuhoaviksi häiriöiksi.

Mekaaninen aaltohäiriökuva

Esimerkkejä mekaanisten aaltohäiriöiden käytöstä

Ääniaallot kokevat sekoittumisen (häiriö) - Ääniaallot kokevat aaltojen sekoittumista tai häiriöoireita, joka on jaettu kahteen, nimittäin rakentavaan häiriöön tai äänen vahvistamiseen ja tuhoavaan häiriöön tai vaimennukseen ääni.

Esimerkiksi kun olemme kahden kaiuttimen välillä, joilla on sama tai melkein sama taajuus ja amplitudi, kuulemme vuorotellen voimakkaita ja heikkoja ääniä.


Esimerkkejä mekaanisten aaltohäiriöiden käytöstä

Esimerkkejä mekaanisten aaltohäiriöiden käytöstä

Lue myös artikkeleita, jotka saattavat liittyä toisiinsa: Archimidesin laki: Määritelmä, ääni ja kaavat sekä esimerkkejä täydellisistä ongelmista


Esimerkkejä mekaanisista aalloista

Tässä on kuva poikittaisaallosta.

täsmentää:

a. tärinätaajuus,

b. aallonpituus

c. aallon nopeus.

Vastaus:

a. Kuviosta todetaan, että

T = t / n

= 8/2

= 4 s sitten

f = 1 / T

= ¼

= 0,25 Hz

b. = s / n

= 16 cm / 2

= 8 cm

c. v = f × λ = 0,25 × 8

= 2 m / s


Se on arvostelu Mekaaniset aallot: Määritelmä, tyypit ja kaavat sekä täydelliset esimerkit ongelmista Toivottavasti yllä tarkasteltu on hyödyllistä lukijoille. Siinä kaikki ja kiitos

Lue myös muita aiheeseen liittyviä artikkeleita täältä:

  • Sähkövirta: Määritelmä, vastus ja kaavat sekä täydelliset esimerkit ongelmista
  • Ohmin laki: Määritelmä, ääni ja kaavat sekä täydelliset esimerkit ongelmasta
  • Yhtenäinen kiertoliike: Määritelmä, ominaisuudet, määrät ja kaavat sekä täydelliset esimerkit ongelmista
  • Dynaamiset nesteet: määritelmä, virtaustyypit, ominaisuudet ja kaavat sekä esimerkkejä täydellisistä ongelmista
  • Sähkömagneettiset aallot: määritelmä, ominaisuudet, tyypit ja kaavat sekä esimerkkejä täydellisistä ongelmista
  • Vaihtovirta: Määritelmä, edut ja esimerkkejä täydellisistä ongelmista