drgania i fale mechaniczne

 0    25 flashcards    guest3435148
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
x, v, a
start learning
x=Asinwt v=Awcoswt a=-Aw²sinwt
objaśnienie
przykład
współczynnik sprężystości
start learning
mw²=k
energia E=Espr+Ekin
start learning
Espr=kA²sin²wt/2 Ek=kA²cos²wt E=kA²/2
okres dragań wachadła matematycznego
start learning
2pi\L/g
\-pierwiastek
okres drgań wachadła fuzycznego
start learning
T=2pi\I/mgr
okres drgań wachadła sprężystego
start learning
T=2pi\m/k
rezonans mechaniczny
start learning
zjawisko silnego wzrostu amplitudy układu tłumionego pod wpływem układu wymuszającego
fala mechaniczna
start learning
zaburzenie rozchodzące się w ośrodku za skończoną prędkością i przenoszące energie. Zaburzenie to polega na niewielkich ruchach cząsteczek ośrodka bez zmiany ich średniego położenia.
fala poprzeczna
start learning
fala w której kierunek drgań ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się. Tylko ciała stałe
np lina ~~~
fala podłużna
start learning
kierunek drgań jest równoległy do kierunku ruchu. Zagęszczenia i rozrzedzenia ośrodka
lambda
start learning
odległość między dwoma najbliższymi punktami fali których wychylenie ma ten sam charakter v=L/t
okres T
start learning
czas w którym fala pokona odległość swojej długości
1/T=f częstotliwość
v=L/T
start learning
v=L×f
promień fali
start learning
kierunek rozchodzenia się fali
powierzchnia falowa
start learning
zbiór punktów ośrodka w których w danej chwili zaburzenie ma tą samą fazę drgania
czoło fali
start learning
powierzchnia falowa najbardziej odsunięta od źródła
fala płaska
start learning
powierzchnie falowe są do siebie równoległe
fale akustyczne
start learning
mechaniczna fala podłużna o częstotliwości od 16 Hz do 20000 Hz
poniżej 16 Hz to infradźwięki a powyżej 20000 Hz to ultradźwięki
prędkość fali zależy od sprężystości danego ośrodka (średnia, dla wody, dla stali)
start learning
średnia prędkość 331m/s dla wody 1430m/s dla stali 5130m/s
natężenie fali
start learning
ilość energii E przenoszonej w czasie t przez powierzchnie s ustawioną prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali i do czasu tej powierzchni
I=E/t×s [I]=J/s×m=W/m²
moc
start learning
P=I/s
natężenie fali na powierzchnie
częstość
start learning
2pi/T rad/s in. 1/s
próg słyszalności i próg bólu
start learning
I=10-¹² W/m² I=1,07 W/m²
poziom natężenia fali akustycznej
start learning
n=log I/Io [B] bel
I-natężenie fali Io-próg słyszalności
równanie fali
start learning
określa wychylenie dowolnego punktu fali w wybranej chwili y=yo sin2pi(t/T-x/L)
yo-wychylenie max t-dowolny czas T-okres fali x-odległość od początku fali do określonego punktu L-lambda

You must sign in to write a comment