Волновые явления презентация

Содержание

В О Л Н А ЯВЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ. ПРИМЕР: ВОЛНЫ НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ, ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ, РАДИОВОЛНЫ, СВЕТ и т. д.

Слайд 1

ВОЛНОВЫЕ
ЯВЛЕНИЯ


Слайд 2В О Л Н А
ЯВЛЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ С ТЕЧЕНИЕМ

ВРЕМЕНИ.

ПРИМЕР: ВОЛНЫ НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ, ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ, РАДИОВОЛНЫ, СВЕТ и т. д.

Слайд 3

ВОЛНЫ
МЕХАНИЧЕСКИЕ
(распространяются
только в среде)
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ
(могут распространяться
как в среде, так и в

вакууме)

ГРАВИТАЦИОННЫЕ

ОНСПЕКТ


Слайд 4ВОЛНЫ
ПРОДОЛЬНЫЕ
Направление колебаний
совпадает
с направлением
их

распространения

ПОПЕРЕЧНЫЕ
Направление колебаний перпендикулярно направлению их распространения

Направление распространения

Направление
колебаний



Направление распространения

Направление
колебаний


Слайд 5Волны на поверхности жидкости не являются ни продольными, ни поперечными.
Если

бросить на поверхность воды небольшой мяч, то можно увидеть, что он движется, покачиваясь на волнах, по круговой траектории. Волна на поверхности жидкости представляет собой результат сложения продольного и поперечного движения частиц воды




Слайд 6 ПОПЕРЕЧНЫЕ ВОЛНЫ


Упругие поперечные волны могут существовать только в твердых телах,

в жидкостях и газах поперечные упругие волны распространяться не могут.
Например
Волны, бегущие по натянутой струне, могут служить примером поперечных волн.


Слайд 7ПРОДОЛЬНЫЕ ВОЛНЫ
продольные волны могут распространяться во всех средах, так как во

всех средах при деформации сжатия возникают силы упругости, обеспечивающие распространение этих волн.






Например.
Волны в упругом стержне или звуковые волны в газе являются примерами продольных волн.

Слайд 8АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ В ВОЛНЕ
АМПЛИТУДА-
ЭТО МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВЕЛИЧИНЫ


Слайд 9ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦ ВЕЩЕСТВА В ВОЛНЕ
ЧАСТИЦЫ ВЕЩЕСТВА В ВОЛНЕ ДВИЖУТСЯ ПО ЛИНИИ,

БЛИЗКОЙ К ОКРУЖНОСТИ

В первом приближении можно считать, что


Слайд 10ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ ВЕЩЕСТВА В ВОЛНЕ НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ
ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦЫ=КРУГОВОЕ+ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ


Слайд 11Движение частиц воды на разных глубинах
ЧЕМ БОЛЬШЕ ГЛУБИНА, ТЕМ МЕНЬШЕ
РАДИУСЫ ОКРУЖНОСТЕЙ,


ОПИСЫВАЕМЫХ ЧАСТИЦАМИ

Уменьшение радиуса с глубиной
происходит очень быстро

На глубине, равной длине волны
(λ=Н),
радиус уменьшается
более чем в 500 раз

λ

H

ВОЛНА НА ГЛУБОКОЙ ВОДЕ НЕ «ЧУВСТВУЕТ» ДНА


Слайд 13Период колебаний-Т
Период колебаний - это время одного полного колебания


Слайд 14ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ-ν(ню)
Частота
колебаний-
это

число колебаний
в волне
в единицу времени

частота является величиной,обратной периоду колебаний
ν = 1 ⁄ T

Единица частоты [ν]=1/с=Герц (Гц)



Слайд 15СКОРОСТЬ ВОЛНЫ-v
СКОРОСТЬЮ ВОЛНЫ НАЗЫВАЮТ СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗМУЩЕНИЯ СРЕДЫ


v=λ/T

За время, равное периоду колебаний, волна распространится на расстояние λ.


т.к. T=1/ν , то v=λ∙ν


Единица скорости [V]=м/с


Слайд 16Длина волны-λ(лямбда)
Длина волны – это расстояние между точками,колеблющимися в одинаковой фазе.







За

время, равное периоду колебаний, волна распространится на расстояние λ.

λ λ


λ




Слайд 17Длина

λ = υ· T [ м ]

Скорость υ = λ/ T [ м/c]

Период T = λ/ υ [ с ]

Частота ν = 1/T [Гц]


Слайд 18ВОЛНОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика