ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo
В Ъ Л Н И В Ъ
Механични вълни
ВЪЛНОВИ  ЯВЛЕНИЯ Вълна  – процес, при който трептенията се разпространяват  в пространството с течение на времето. Източник  на вълна  – тяло или устройство, което предизвиква принудени трептения в среда. Механични вълни  – възникват вследствие на силите на еластичност и се разпространяват в твърда, течна и газова среда, но не и във вакуум.
Напречна вълна Надлъжна вълна направление на разпространение направление на трептене направлението на трептене съвпада с  направлението на разпространение
ХАРМОНИЧНА  ВЪЛНА Вълна, чийто източник извършва  хармонично  трептене, се нарича  хармонична. Характеристики: Период (Т -  s );  Честота (ν  - Hz );  Дължина на вълната (λ  - m ); Скорост на вълната  ( υ= λ/Т  или υ= λ.ν  -  m/s ); E нергия на вълната  – независимо от природата им всички вълни пренасят енергия  без пренасяне на вещество.
ВИДОВЕ  ВЪЛНИ Едномерна(линейна)  хармонична вълна – разпространява се по едно направление. Плоски вълни. Сферични вълни. Напречни вълни. Надлъжни вълни. Цилиндрични вълни. Сеизмични  вълни.
Повърхностна  вълна Сферична вълна
Монопол Дипол Цилиндрични вълни
Сеизмични  вълни уплътнение  разреждане  посока на разпространение   на вълната   направление на трептене  направление  на трептене  покой напрежение освобождаване на напрежението граница на еластичност
Възникване на напречна вълна скорост на разпространение   надлъжна вълна напречна вълна вълна във флуид Разстоянието, на което се разпространява вълната за един период се нарича  дължина на вълната   амплитуда   А кръгова честота линейна честота
Характеристики на вълновото поле Фронт на вълната  – съвкупността от точки, до които достигат трептенията или вълната в даден момент. Вълнови повърхности  – множеството от точки, до които  вълните от източника достигат за еднакво време. Лъчи  – линиите, перпендикулярни на вълновите повърхности.
Характеристики на вълновото поле вълнова повърхнина вълнов фронт лъч лъч вълново поле Плоска вълна Сферична вълна вълнови повърхнини
ОТРАЖЕНИЕ  НА  МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ Явление, при което механични вълни достигат до граница на средата, в която се разпространяват и предизвикват появата на нова вълна в същата среда, но с друга посока се нарича отражение.
ОТРАЖЕНИЕ  НА  ВЪЛНИТЕ α  ъгъл  на падане ά  ъгъл на отражение Падащата и отразената вълна се разпространяват в една среда, имат еднаква  u , λ и ν   . u= λ. ν
Отражение на вълна от граница Разпространение на  вълна в еднородна  среда . Отражение на вълна от среда с по-малка плътност(незакрепен край) Падащата и отразената вълна имат еднакви  λ,ν,u. Отразената вълна не се връща обърната. Няма загуба на полувълна.  Отражение на   вълна от  плътна среда(закрепен край) Отразената вълна се връща обърната, но има същата форма  както падащата. Отразената вълна губи половин дължина на вълната.
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ  НА  ВЪЛНИТЕ Явление, при което в резултат на наслагване на две или повече вълни, се получава увеличение на  амплитудата  на рeзултантната вълна в някои  точки  и намаление в други.
Интерференция -пример Две бягащи вълни (в светло и тъмно сиво)  и резултатът от наслагването им в синьо.  Двете черни точки са точки от средата, до които достигат вълните.  минимуми максимуми Единична бягаща вълна Две кохерентни бягащи вълни
Примери:  Отражение, интерференция и дифракция на механични вълни 1. Отражение и интерференция на водна вълна от граница 2. Дифракция от процеп максимална амплитуда гасене на вълновия процес Процепът става източник на вторична, кохерентна с падащата, вълна.
Стояща вълна връх възел във връх:  А s  = 2 A във възел:  А s  =  0 Стоящата вълна ( стационарна вълна), е  вълна , която остава в постоянно положение.  Тя възниква  като резултат на  интерференция  между две вълни с еднакви  λ ,   ν  , А,  разпространяващи се в противоположни посоки. Стояща вълна в стационарна среда. Червените точки представят възлите на вълната.
Пример   В коя от точките има връх и в коя – възел на стоящата вълна? 1 2
СТОЯЩИ  ВЪЛНИ
Собствени трептения на ограничени среди Условие за възникване на стояща вълна : По дължината на струната ( L)  да се нанасят цяло число дължини на стоящата вълна   (λs). а) Струна, закрепена в двата си края
Собствени трептения на ограничени среди б) Струна, закрепена в единия край. Условие за възникване на стояща вълна: По дължината на струната да се нанасят нечетно число половинки дължини на стоящата вълна
Енергия на стоящата вълна  Частиците във възлите на стоящата вълна са в покой и затова през тях не се пренася енергия. Енергията „стои” на място и не се пренася по струната, като два пъти за един период кинетичната енергия се превръща в потенциална и обратно.  .
Сравнение на бягаща и стояща вълна Бягаща вълна Всички частици трептят с еднакви амплитуди. Пренася енергия в пространството. Стояща вълна Всички частици между два съседни възела трептят с различна амплитуда. Не пренася енергия, защото падащата и отразената вълни носят еднаква енергия в противоположни посоки. Извършва се превръщане на:  Ек  <=> Ep

More Related Content

What's hot (20)

приложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиприложения на магнитните сили
приложения на магнитните сили
mtrad
Луминесцентни и лазерни източници на светлина
Луминесцентни и лазерни източници на светлинаЛуминесцентни и лазерни източници на светлина
Луминесцентни и лазерни източници на светлина
mtrad
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003
Avraam Mihailov
топлинни източници на светлина
топлинни източници на светлинатоплинни източници на светлина
топлинни източници на светлина
mtrad
дисперсия
дисперсиядисперсия
дисперсия
mtrad
Диелектрици в електростатично поле
  Диелектрици в електростатично поле  Диелектрици в електростатично поле
Диелектрици в електростатично поле
mtrad
Фотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаФотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефекта
mtrad
Treptene
TrepteneTreptene
Treptene
Diana Popova
Сеизмични вълни, 9 клас
Сеизмични вълни, 9 класСеизмични вълни, 9 клас
Сеизмични вълни, 9 клас
Preslava Chepanova
Презентация за еволюцията на звездите и края на
Презентация за еволюцията на звездите и края наПрезентация за еволюцията на звездите и края на
Презентация за еволюцията на звездите и края на
Ani Vilfan
лазери
лазерилазери
лазери
mtrad
Трептения
Трептения Трептения
Трептения
mtrad
ELEKTROMAGNETIZAM.ppt
ELEKTROMAGNETIZAM.pptELEKTROMAGNETIZAM.ppt
ELEKTROMAGNETIZAM.ppt
EleonoraYordanova1
Звукови вълни
Звукови вълниЗвукови вълни
Звукови вълни
mtrad
потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1
mtrad
дифракция
дифракциядифракция
дифракция
mtrad
Физика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеФизика 11 Обобщение
Физика 11 Обобщение
Ani Vilfan
Инфразвук1
Инфразвук1Инфразвук1
Инфразвук1
mtrad
Елементарни частици
Елементарни частициЕлементарни частици
Елементарни частици
mtrad
дифракция на светлината
дифракция на светлинатадифракция на светлината
дифракция на светлината
valkanoff
приложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиприложения на магнитните сили
приложения на магнитните сили
mtrad
Луминесцентни и лазерни източници на светлина
Луминесцентни и лазерни източници на светлинаЛуминесцентни и лазерни източници на светлина
Луминесцентни и лазерни източници на светлина
mtrad
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003
Avraam Mihailov
топлинни източници на светлина
топлинни източници на светлинатоплинни източници на светлина
топлинни източници на светлина
mtrad
дисперсия
дисперсиядисперсия
дисперсия
mtrad
Диелектрици в електростатично поле
  Диелектрици в електростатично поле  Диелектрици в електростатично поле
Диелектрици в електростатично поле
mtrad
Фотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаФотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефекта
mtrad
Сеизмични вълни, 9 клас
Сеизмични вълни, 9 класСеизмични вълни, 9 клас
Сеизмични вълни, 9 клас
Preslava Chepanova
Презентация за еволюцията на звездите и края на
Презентация за еволюцията на звездите и края наПрезентация за еволюцията на звездите и края на
Презентация за еволюцията на звездите и края на
Ani Vilfan
лазери
лазерилазери
лазери
mtrad
Трептения
Трептения Трептения
Трептения
mtrad
Звукови вълни
Звукови вълниЗвукови вълни
Звукови вълни
mtrad
потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1
mtrad
дифракция
дифракциядифракция
дифракция
mtrad
Физика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеФизика 11 Обобщение
Физика 11 Обобщение
Ani Vilfan
Инфразвук1
Инфразвук1Инфразвук1
Инфразвук1
mtrad
Елементарни частици
Елементарни частициЕлементарни частици
Елементарни частици
mtrad
дифракция на светлината
дифракция на светлинатадифракция на светлината
дифракция на светлината
valkanoff

Viewers also liked (19)

Отражение на механични вълни
Отражение  на  механични вълниОтражение  на  механични вълни
Отражение на механични вълни
mtrad
Интерференция на вълни
Интерференция  на  вълниИнтерференция  на  вълни
Интерференция на вълни
mtrad
атмосферно налягане
атмосферно налягане  атмосферно налягане
атмосферно налягане
dani_ni1
D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5
D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5
D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5
dani_ni1
топене и втвърдяване
топене и втвърдяванетопене и втвърдяване
топене и втвърдяване
dani_ni1
Ултразвук
УлтразвукУлтразвук
Ултразвук
mtrad
фундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействияфундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействия
mtrad
Mechanical Waves
Mechanical WavesMechanical Waves
Mechanical Waves
Science by Lonnberg
Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana
Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana
Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana
nasaskolatakmicenja1
ток в ел ти и газове
ток в ел ти и газоветок в ел ти и газове
ток в ел ти и газове
mtrad
светът на галактиките
светът на галактикитесветът на галактиките
светът на галактиките
AssiaGeorgieva
Термоядрен синтез
Термоядрен  синтезТермоядрен  синтез
Термоядрен синтез
mtrad
Mechanical Waves
Mechanical WavesMechanical Waves
Mechanical Waves
kleybf
A Guide to ݺߣShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to ݺߣShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to ݺߣShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to ݺߣShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
ݺߣShare
Отражение на механични вълни
Отражение  на  механични вълниОтражение  на  механични вълни
Отражение на механични вълни
mtrad
Интерференция на вълни
Интерференция  на  вълниИнтерференция  на  вълни
Интерференция на вълни
mtrad
атмосферно налягане
атмосферно налягане  атмосферно налягане
атмосферно налягане
dani_ni1
D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5
D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5
D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5
dani_ni1
топене и втвърдяване
топене и втвърдяванетопене и втвърдяване
топене и втвърдяване
dani_ni1
Ултразвук
УлтразвукУлтразвук
Ултразвук
mtrad
фундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействияфундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействия
mtrad
Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana
Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana
Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana
nasaskolatakmicenja1
ток в ел ти и газове
ток в ел ти и газоветок в ел ти и газове
ток в ел ти и газове
mtrad
светът на галактиките
светът на галактикитесветът на галактиките
светът на галактиките
AssiaGeorgieva
Термоядрен синтез
Термоядрен  синтезТермоядрен  синтез
Термоядрен синтез
mtrad
Mechanical Waves
Mechanical WavesMechanical Waves
Mechanical Waves
kleybf
A Guide to ݺߣShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to ݺߣShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to ݺߣShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to ݺߣShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
ݺߣShare

More from mtrad (20)

свойства на разтворите
свойства на разтворитесвойства на разтворите
свойства на разтворите
mtrad
разтворимост на веществата
разтворимост на веществатаразтворимост на веществата
разтворимост на веществата
mtrad
Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.
mtrad
ароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселиниароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселини
mtrad
съединения на въглерода
съединения на въглеродасъединения на въглерода
съединения на въглерода
mtrad
съединения на азота
съединения на азотасъединения на азота
съединения на азота
mtrad
химични елементи от іVА група
химични елементи от іVА групахимични елементи от іVА група
химични елементи от іVА група
mtrad
природни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородитеприродни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородите
mtrad
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомитевръзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
mtrad
Tечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществатаTечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществата
mtrad
Aгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществатаAгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществата
mtrad
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диоди
mtrad
ток в полупроводници
ток в полупроводнициток в полупроводници
ток в полупроводници
mtrad
Димитровград
ДимитровградДимитровград
Димитровград
mtrad
Ядрени реакции
 Ядрени реакции Ядрени реакции
Ядрени реакции
mtrad
Ароматни киселини
Ароматни киселиниАроматни киселини
Ароматни киселини
mtrad
Алкани
АлканиАлкани
Алкани
mtrad
Строеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивкаСтроеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивка
mtrad
Природни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводородиПриродни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводороди
mtrad
свойства на разтворите
свойства на разтворитесвойства на разтворите
свойства на разтворите
mtrad
разтворимост на веществата
разтворимост на веществатаразтворимост на веществата
разтворимост на веществата
mtrad
Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.
mtrad
ароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселиниароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселини
mtrad
съединения на въглерода
съединения на въглеродасъединения на въглерода
съединения на въглерода
mtrad
съединения на азота
съединения на азотасъединения на азота
съединения на азота
mtrad
химични елементи от іVА група
химични елементи от іVА групахимични елементи от іVА група
химични елементи от іVА група
mtrad
природни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородитеприродни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородите
mtrad
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомитевръзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
mtrad
Tечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществатаTечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществата
mtrad
Aгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществатаAгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществата
mtrad
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диоди
mtrad
ток в полупроводници
ток в полупроводнициток в полупроводници
ток в полупроводници
mtrad
Димитровград
ДимитровградДимитровград
Димитровград
mtrad
Ядрени реакции
 Ядрени реакции Ядрени реакции
Ядрени реакции
mtrad
Ароматни киселини
Ароматни киселиниАроматни киселини
Ароматни киселини
mtrad
Алкани
АлканиАлкани
Алкани
mtrad
Строеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивкаСтроеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивка
mtrad
Природни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводородиПриродни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводороди
mtrad

Механични вълни

  • 1. В Ъ Л Н И В Ъ
  • 3. ВЪЛНОВИ ЯВЛЕНИЯ Вълна – процес, при който трептенията се разпространяват в пространството с течение на времето. Източник на вълна – тяло или устройство, което предизвиква принудени трептения в среда. Механични вълни – възникват вследствие на силите на еластичност и се разпространяват в твърда, течна и газова среда, но не и във вакуум.
  • 4. Напречна вълна Надлъжна вълна направление на разпространение направление на трептене направлението на трептене съвпада с направлението на разпространение
  • 5. ХАРМОНИЧНА ВЪЛНА Вълна, чийто източник извършва хармонично трептене, се нарича хармонична. Характеристики: Период (Т - s ); Честота (ν - Hz ); Дължина на вълната (λ - m ); Скорост на вълната ( υ= λ/Т или υ= λ.ν - m/s ); E нергия на вълната – независимо от природата им всички вълни пренасят енергия без пренасяне на вещество.
  • 6. ВИДОВЕ ВЪЛНИ Едномерна(линейна) хармонична вълна – разпространява се по едно направление. Плоски вълни. Сферични вълни. Напречни вълни. Надлъжни вълни. Цилиндрични вълни. Сеизмични вълни.
  • 7. Повърхностна вълна Сферична вълна
  • 9. Сеизмични вълни уплътнение разреждане посока на разпространение на вълната направление на трептене направление на трептене покой напрежение освобождаване на напрежението граница на еластичност
  • 10. Възникване на напречна вълна скорост на разпространение надлъжна вълна напречна вълна вълна във флуид Разстоянието, на което се разпространява вълната за един период се нарича дължина на вълната амплитуда А кръгова честота линейна честота
  • 11. Характеристики на вълновото поле Фронт на вълната – съвкупността от точки, до които достигат трептенията или вълната в даден момент. Вълнови повърхности – множеството от точки, до които вълните от източника достигат за еднакво време. Лъчи – линиите, перпендикулярни на вълновите повърхности.
  • 12. Характеристики на вълновото поле вълнова повърхнина вълнов фронт лъч лъч вълново поле Плоска вълна Сферична вълна вълнови повърхнини
  • 13. ОТРАЖЕНИЕ НА МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ Явление, при което механични вълни достигат до граница на средата, в която се разпространяват и предизвикват появата на нова вълна в същата среда, но с друга посока се нарича отражение.
  • 14. ОТРАЖЕНИЕ НА ВЪЛНИТЕ α ъгъл на падане ά ъгъл на отражение Падащата и отразената вълна се разпространяват в една среда, имат еднаква u , λ и ν . u= λ. ν
  • 15. Отражение на вълна от граница Разпространение на вълна в еднородна среда . Отражение на вълна от среда с по-малка плътност(незакрепен край) Падащата и отразената вълна имат еднакви λ,ν,u. Отразената вълна не се връща обърната. Няма загуба на полувълна. Отражение на вълна от плътна среда(закрепен край) Отразената вълна се връща обърната, но има същата форма както падащата. Отразената вълна губи половин дължина на вълната.
  • 16. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НА ВЪЛНИТЕ Явление, при което в резултат на наслагване на две или повече вълни, се получава увеличение на амплитудата на рeзултантната вълна в някои точки и намаление в други.
  • 17. Интерференция -пример Две бягащи вълни (в светло и тъмно сиво) и резултатът от наслагването им в синьо. Двете черни точки са точки от средата, до които достигат вълните. минимуми максимуми Единична бягаща вълна Две кохерентни бягащи вълни
  • 18. Примери: Отражение, интерференция и дифракция на механични вълни 1. Отражение и интерференция на водна вълна от граница 2. Дифракция от процеп максимална амплитуда гасене на вълновия процес Процепът става източник на вторична, кохерентна с падащата, вълна.
  • 19. Стояща вълна връх възел във връх: А s = 2 A във възел: А s = 0 Стоящата вълна ( стационарна вълна), е вълна , която остава в постоянно положение. Тя възниква като резултат на интерференция между две вълни с еднакви λ , ν , А, разпространяващи се в противоположни посоки. Стояща вълна в стационарна среда. Червените точки представят възлите на вълната.
  • 20. Пример В коя от точките има връх и в коя – възел на стоящата вълна? 1 2
  • 22. Собствени трептения на ограничени среди Условие за възникване на стояща вълна : По дължината на струната ( L) да се нанасят цяло число дължини на стоящата вълна (λs). а) Струна, закрепена в двата си края
  • 23. Собствени трептения на ограничени среди б) Струна, закрепена в единия край. Условие за възникване на стояща вълна: По дължината на струната да се нанасят нечетно число половинки дължини на стоящата вълна
  • 24. Енергия на стоящата вълна Частиците във възлите на стоящата вълна са в покой и затова през тях не се пренася енергия. Енергията „стои” на място и не се пренася по струната, като два пъти за един период кинетичната енергия се превръща в потенциална и обратно. .
  • 25. Сравнение на бягаща и стояща вълна Бягаща вълна Всички частици трептят с еднакви амплитуди. Пренася енергия в пространството. Стояща вълна Всички частици между два съседни възела трептят с различна амплитуда. Не пренася енергия, защото падащата и отразената вълни носят еднаква енергия в противоположни посоки. Извършва се превръщане на: Ек <=> Ep