какие волны не относятся к поперечным

Какие волны называются поперечными, а какие продольными

Что такое продольные и поперечные волны в физике

Волна — изменение характеристик физического поля или среды, способное удаляться от места возникновения или колебаться внутри ограниченной области пространства.

Продольные волны — волны, при которых частицы вещества колеблются вдоль направления распространения.

Поперечные волны — волны, при которых частицы вещества колеблются перпендикулярно направлению распространения.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

В какой среде возможно распространение

И продольные, и поперечные волны относятся к упругим — возникающим только в упругой среде, обладающей свойством после деформации возвращаться к прежней форме.
Продольные волны возникают при сопротивлении среды изменению ее объема, их причина — деформация сжатия/растяжения (в твердой среде) или уплотнения/разрежения (в газах и жидкостях).

Чтобы узнать длину волны, нужно измерить расстояние между ближайшими точками сжатия или растяжения.
Продольные волны могут распространяться в любой среде: твердой, жидкой, газообразной. Во время этого процесса непрерывно изменяется давление в каждой точке среды.

В твердых телах продольные волны распространяются быстрее, чем поперечные. Для сравнения: продольная волна движется в стали со скоростью около 5900 м/с, поперечная — примерно 3250 м/с.
Поперечные волны возникают при сдвиге слоев среды относительно друг друга. Жидкости и газы не сопротивляются изменению формы, поэтому поперечные волны возможны только в твердых средах. Длина поперечной волны — расстояние между двумя ближайшими ее впадинами или горбами.

В каких направлениях совершаются колебания

Из-за преломления или отражения продольные волны на границе раздела двух сред могут превращаться в поперечные, и наоборот.

Как характеризуется поперечная волна или волна сдвига

Чтобы однозначно характеризовать движение волны, необходимо составить ее уравнение. Для упругих волн уравнением служит функция координат и времени смещения частиц среды от их положений равновесия.
Общее уравнение гармонической плоской волны, распространяющейся вдоль положительного направления оси х в среде, которая не поглощает энергию:

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

В этом выражении A — амплитуда волны, \(\omega\) — циклическая частота, \(\varphi_0 \) — начальная фаза волны, определяемая началом отсчета х и t.
Скорость поперечной волны зависит от погонной массы \(\mu\) (массы единицы длины) и силы натяжения Т. Она рассчитывается по формуле \(\nu\;=\;\sqrt<\frac Т\mu>.\)

При распространении поперечной волны распределение возмущений среды происходит с нарушением симметрии.

Поляризация — характеристика поперечных волн, описывающая поведение вектора колеблющейся величины в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны.

Поляризация влияет на скорость распространения волны, часто используется для создания оптических эффектов, например, 3D-изображения.
Поляризация бывает круговой, эллиптической и линейной — в зависимости от формы кривой, вычерчиваемой концом вектора амплитуды. Круговая или эллиптическая поляризация может быть правой или левой, что определяется направлением вращения вектора.

Примеры продольных и поперечных волн

Все акустические волны — продольные. Звуки, слышимые человеком, находятся в диапазоне 17–20000 Гц. Ниже этого диапазона расположены инфразвуковые волны, выше — ультразвуковые. Также к продольным волнам относятся сейсмические Р-волны, возникающие во время землетрясений.

Увидеть колебания продольной волны без специальных приборов можно на примере пружины, подвешенной горизонтально. Если ударить по одному ее концу, несколько витков пружины сблизятся, затем разойдутся. Это колебание будет постепенно переходить от витка к витку по всей длине пружины.

Поперечные волны возникают в натянутых струнах или нитях. В случае электромагнитных волн поперечные колебания совершают векторы электрического и магнитного полей. Механического колебания не происходит, но электромагнитные волны, например, световые, тоже принято относить к поперечным.

Источник

Механические волны

Если в каком-нибудь месте твердой, жидкой или газообразной среды возбуждены колебания частиц, то вследствие взаимодействия атомов и молекул среды колебания начинают передаваться от одной точки к другой с конечной скоростью. Процесс распространения колебаний в среде называется волной.

Механические волны бывают разных видов. Если в волне частицы среды испытывают смещение в направлении, перпендикулярном направлению распространения, то волна называется поперечной. Примером волны такого рода могут служить волны, бегущие по натянутому резиновому жгуту (рис. 2.6.1) или по струне.

Если смещение частиц среды происходит в направлении распространения волны, то волна называется продольной. Волны в упругом стержне (рис. 2.6.2) или звуковые волны в газе являются примерами таких волн.

Волны на поверхности жидкости имеют как поперечную, так и продольную компоненты.

Как в поперечных, так и в продольных волнах переноса вещества в направлении распространения волны не происходит. В процессе распространения частицы среды лишь совершают колебания около положений равновесия. Однако волны переносят энергию колебаний от одной точки среды к другой.

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

Распространение поперечного волнового импульса по натянутому резиновому жгуту

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

Распространение продольного волнового импульса по упругому стержню

Характерной особенностью механических волн является то, что они распространяются в материальных средах (твердых, жидких или газообразных). Существуют волны, которые способны распространяться и в пустоте (например, световые волны). Для механических волн обязательно нужна среда, обладающая способностью запасать кинетическую и потенциальную энергию. Следовательно, среда должна обладать инертными и упругими свойствами. В реальных средах эти свойства распределены по всему объему. Так, например, любой малый элемент твердого тела обладает массой и упругостью. В простейшей одномерной модели твердое тело можно представить как совокупность шариков и пружинок (рис. 2.6.3).

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

Простейшая одномерная модель твердого тела

В этой модели инертные и упругие свойства разделены. Шарики обладают массой m, а пружинки – жесткостью k. С помощью такой простой модели можно описать распространение продольных и поперечных волн в твердом теле. В продольных волнах шарики испытывают смещения вдоль цепочки, а пружинки растягиваются или сжимаются. Такая деформация называется деформацией растяжения или сжатия. В жидкостях или газах деформация такого рода сопровождается уплотнением или разрежением.

Продольные механические волны могут распространяться в любых средах – твердых, жидких и газообразных.

Продольные волны – это периодические сгущения и разрежения среды. Поэтому такие волны могут существовать в любых телах – твердых, жидких, газообразных. Поперечные волны могут существовать лишь в твердых телах. Это объясняется тем, что для распространения такой волны необходимо «жесткое» расположение частиц среды, чтобы между ними могли возникать силы упругости.

Если в одномерной модели твердого тела один или несколько шариков сместить в направлении, перпендикулярном цепочке, то возникнет деформация сдвига. Деформированные при таком смещении пружины будут стремиться возвратить смещенные частицы в положение равновесия. При этом на ближайшие несмещенные частицы будут действовать упругие силы, стремящиеся отклонить их от положения равновесия. В результате вдоль цепочки побежит поперечная волна.

В жидкостях и газах упругая деформация сдвига не возникает. Если один слой жидкости или газа сместить на некоторое расстояние относительно соседнего слоя, то никаких касательных сил на границе между слоями не появится. Силы, действующие на границе жидкости и твердого тела, а также силы между соседними слоями жидкости всегда направлены по нормали к границе – это силы давления. То же относится к газообразной среде. Следовательно, поперечные волны не могут существовать в жидкой или газообразной средах.

Значительный интерес для практики представляют простые гармонические или синусоидальные волны. Они характеризуются амплитудой A колебания частиц, частотой f и длиной волны λ. Синусоидальные волны распространяются в однородных средах с некоторой постоянной скоростью υ.

Смещение y (x, t) частиц среды из положения равновесия в синусоидальной волне зависит от координаты x на оси OX, вдоль которой распространяется волна, и от времени t по закону:

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

– так называемое волновое число, ω = 2πf – круговая частота.

На рис. 2.6.4 изображены «моментальные фотографии» поперечной волны в два момента времени: t и t + Δt. За время Δt волна переместилась вдоль оси OX на расстояние υΔt. Такие волны принято называть бегущими (в отличие от стоячих волн, см. далее).

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

«Моментальные фотографии» бегущей синусоидальной волны в момент времени t и t + Δt

Длиной волны λ называют расстояние между двумя соседними точками на оси OX, колеблющимися в одинаковых фазах. Расстояние, равное длине волны λ, волна пробегает за период Т, следовательно, λ = υT, где υ – скорость распространения волны.

Для любой выбранной точки на графике волнового процесса (например, для точки A на рис. 2.6.4) с течением времени t изменяется координата x этой точки, а значение выражения ωtkx не изменяется. Через промежуток времени Δt точка A переместится по оси OX на некоторое расстояние Δx = υΔt. Следовательно:

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

Таким образом, бегущая синусоидальная волна обладает двойной периодичностью – во времени и пространстве. Временной период равен периоду колебаний T частиц среды, пространственный период равен длине волны λ. Волновое число какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечнымявляется пространственным аналогом круговой частоты какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

Обратим внимание на то, что уравнение

описывает синусоидальную волну, распространяющуюся в направлении, противоположном направлению оси OX, со скоростью какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным.

В бегущей синусоидальной волне каждая частица среды совершает гармонические колебания с некоторой частотой ω. Поэтому, как и в случае простого колебательного процесса, средняя потенциальная энергия, запасенная в некотором объеме среды, равна средней кинетической энергии в том же объеме и пропорциональна квадрату амплитуды колебаний.

Отсюда следует, что при распространении бегущей волны возникает поток энергии, пропорциональный скорости волны и квадрату ее амплитуды.

Бегущие волны распространяются в средах с определенными скоростями, зависящими от типа волны, а также от инертных и упругих свойств среды.

Скорость поперечных волн в натянутой струне или резиновом жгуте зависит от погонной массы μ (т. е. массы единицы длины) и силы натяжения T:

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

Скорость распространения продольных волн в безграничной среде определяется плотностью среды ρ (т. е. массой единицы объема) и модулем всестороннего сжатия B, который равен коэффициенту пропорциональности между изменением давления Δp и относительным изменением объема ΔV / V, взятому с обратным знаком:

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

Выражение для скорости распространения продольных волн в безграничных средах имеет вид

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

Например, при температуре 20 °С скорость распространения продольных волн в воде υ ≈ 1480 м/с, в различных сортах стали υ ≈ 5–6 км/с.

При распространении продольных волн в упругих стержнях в формулу для скорости волн вместо модуля всестороннего сжатия B входит модуль Юнга E :

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

Для стали отличие E от B невелико, для других материалов оно может составлять 20–30 % и даже больше.

Если механическая волна, распространяющаяся в среде, встречает на своем пути какое-либо препятствие, то она может резко изменить характер своего поведения. Например, на границе раздела двух сред с разными механическими свойствами волна частично отражается, а частично проникает во вторую среду. Волна, бегущая по резиновому жгуту или струне отражается от неподвижно закрепленного конца; при этом появляется волна, бегущая во встречном направлении. В струне, закрепленной на обоих концах, возникают сложные колебания, которые можно рассматривать как результат наложения (суперпозиции) двух волн, распространяющихся в противоположных направлениях и испытывающих отражения и переотражения на концах. Колебания струн, закрепленных на обоих концах, создают звуки всех струнных музыкальных инструментов. Очень похожее явление возникает при звучании духовых инструментов, в том числе органных труб.

Если волны, бегущие по струне во встречных направлениях, имеют синусоидальную форму, то при определенных условиях они могут образовать стоячую волну.

Пусть струна длины l закреплена так, что один из ее концов находится в точке x = 0, а другой – в точке x1 = L (рис. 2.6.5). В струне создано натяжение T.

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

Образование стоячей волны в струне, закрепленной на обоих концах

По струне одновременно распространяются в противоположных направлениях две волны одной и той же частоты:

В точке x = 0 (один из закрепленных концов струны) падающая волна y1 в результате отражения порождает волну y2. При отражении от неподвижно закрепленного конца отраженная волна оказывается в противофазе с падающей. Согласно принципу суперпозиции, который является экспериментальным фактом, колебания, вызванные встречными волнами в каждой точке струны, складываются. Таким образом, результирующее колебание в каждой точке равно сумме колебаний, вызванных волнами y1 и y2 в отдельности. Следовательно,

Это и есть стоячая волна. В стоячей волне существуют неподвижные точки, которые называются узлами. Посередине между узлами находятся точки, которые колеблются с максимальной амплитудой. Эти точки называются пучностями.

Оба неподвижных конца струны должны быть узлами. Приведенная выше формула удовлетворяет этому условию на левом конце (x = 0). Для выполнения этого условия и на правом конце (x = L), необходимо чтобы kL = nπ, где n – любое целое число. Это означает, что стоячая волна в струне возникает не всегда, а только в том случае, если длина L струны равняется целому числу длин полуволн:

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

Набору значений λn длин волн соответствует набор возможных частот fn:

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

где какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным– скорость распространения поперечных волн по струне. Каждая из частот какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечными связанный с ней тип колебания струны называется нормальной модой. Наименьшая частота f1 называется основной частотой, все остальные (f2, f3, …) называются гармониками. На рис. 2.6.5 изображена нормальная мода для n = 2.

В стоячей волне нет потока энергии. Колебательная энергия, заключенная в отрезке струны между двумя соседними узлами, не транспортируется в другие части струны. В каждом таком отрезке происходит периодическое (дважды за период T) превращение кинетической энергии в потенциальную и обратно как в обычной колебательной системе. Но в отличие от груза на пружине или маятника, у которых имеется единственная собственная частота

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

струна обладает бесконечным числом собственных (резонансных) частот fn. На рис. 2.6.6 изображены несколько типов стоячих волн в струне, закрепленной на обоих концах.

какие волны не относятся к поперечным. Смотреть фото какие волны не относятся к поперечным. Смотреть картинку какие волны не относятся к поперечным. Картинка про какие волны не относятся к поперечным. Фото какие волны не относятся к поперечным

Первые пять нормальных мод колебаний струны, закрепленной на обоих концах

В соответствии с принципом суперпозиции стоячие волны различных типов (т. е. с разными значениями n) могут одновременно присутствовать в колебаниях струны.

Источник

Вопросы § 28

Физика А.В. Перышкин

1.Что называется волнами?

Волнами называются возмущения, распро­страняющиеся в пространстве и удаляющиеся от места их возникновения.

2. В чём заключается основное свойство бегущих волн любой природы? Происходит ли в бегущей волне перенос вещества?

В бегущей волне любой природы происходит перенос энергии без переноса вещества.

3. Что такое упругие волны?

Упругие волны — это механические волны распространяющиеся в упругой среде.

4. Приведите пример волн, не относящихся к упругим.

Электромагнитные волны, волны на поверх­ности воды.

5. Какие волны называются продольными; поперечными? Приведите примеры

Продольными волнами называются такие волны, в которых колебания частиц происходят вдоль направления их распространения, например, колебания витков в пружине, звуковые (акустиче­ские) волны.

Перечными волнами называются такие волны, в которых колебания частиц происходят перпендику­лярно направлению их распространения, например, волны на поверхности воды, электромагнитные вол­ны.

6. Какие волны — поперечные или продольные — являются волнами сдвига; волнами сжатия и разрежения?

Волнами сдвига являются поперечные волны. Волнами сжатия и растяжения являются продоль­ные волны.

7. Почему поперечные волны не распространяются в жидких и газообразных средах?

Упругие поперечные волны могут распростра­нятся только в твердой среде. Упругие продольные волны могут распространятся в твердой, жидкой или газообразной среде.

В жидкой и газообразных средах не возника­ют упругие силы при сдвиге.

Источник

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *