Длина волны скорость распространения волн презентация 9. Длина волны. Скорость распространения волны (Ерюткин Е.С.). Закрепление новых знаний

Многолетники 30.07.2021
Многолетники

В ходе урока вы сможете самостоятельно изучить тему «Длина волны. Скорость распространения волны». На этом уроке вы сможете познакомиться с особенными характеристиками волн. В первую очередь вы узнаете, что такое длина волны. Мы рассмотрим ее определение, способ ее обозначения и измерения. Затем мы также подробно рассмотрим скорость распространения волны.

Для начала вспомним, что механическая волна – это колебание, которое распространяется с течением времени в упругой среде. Раз это колебание, волне будут присущи все характеристики, которые соответствуют колебанию: амплитуда, период колебания и частота.

Кроме этого, у волны появляются свои особые характеристики. Одной из таких характеристик является длина волны . Обозначается длина волны греческой буквой (лямбда, или говорят «ламбда») и измеряется в метрах. Перечислим характеристики волны:

Что такое длина волны?

Длина волны - это наименьшее расстояние между частицами, совершающими колебание с одинаковой фазой.

Рис. 1. Длина волны, амплитуда волны

Говорить о длине волны в продольной волне сложнее, потому что там пронаблюдать частицы, которые совершают одинаковые колебания, гораздо труднее. Но и там есть характеристика - длина волны , которая определяет расстояние между двумя частицами, совершающими одинаковое колебание, колебание с одинаковой фазой.

Также длиной волны можно назвать расстояние, пройденное волной, за один период колебания частицы (рис. 2).

Рис. 2. Длина волны

Следующая характеристика - это скорость распространения волны (или просто скорость волны). Скорость волны обозначается так же, как и любая другая скорость, буквой и измеряется в . Как наглядно объяснить, что такое скорость волны? Проще всего это сделать на примере поперечной волны.

Поперечная волна - это волна, в которой возмущения ориентированы перпендикулярно направлению ее распространения (рис. 3).

Рис. 3. Поперечная волна

Представьте себе летящую над гребнем волны чайку. Ее скорость полета над гребнем и будет скоростью самой волны (рис.4).

Рис. 4. К определению скорости волны

Скорость волны зависит от того, какова плотность среды, каковы силы взаимодействия между частицами этой среды. Запишем связь между скоростью волны, длиной волны и периодом волны: .

Скорость можно определить, как отношение длины волны, расстояние, пройденное волной за один период, к периоду колебания частиц среды, в которой распространяется волна. Кроме этого, вспомним, что период связан с частотой следующим соотношением:

Тогда получим соотношение, которое связывает скорость, длину волны и частоту колебаний: .

Мы знаем, что волна возникает в результате действия внешних сил. Важно заметить, что при переходе волны из одной среды в другую изменяются ее характеристики: скорость движения волн, длина волны. А вот частота колебания остается прежней.

Список литературы

  1. Соколович Ю.А., Богданова Г.С. Физика: справочник с примерами решения задач. - 2-е издание передел. - X.: Веста: издательство «Ранок», 2005. - 464 с.
  2. Перышкин А.В., Гутник Е.М., Физика. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. - 14-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2009. - 300 с.
  1. Интернет-портал «eduspb» ()
  2. Интернет-портал «eduspb» ()
  3. Интернет-портал «class-fizika.narod.ru» ()

Домашнее задание


Механические волны это распространяющиеся в упругой среде возмущения (отклонения частиц среды от положения равновесия). Если колебания частиц и распространение волны происходят в одном направлении, волну называют продольной, а если эти движения происходят в перпендикулярных направлениях, поперечной.


Продольные волны, сопровождаемые деформациями растяжения и сжатия, могут распространяться в любых упругих средах: газах, жидкостях и твердых телах. Поперечные волны распространяются в тех средах, где появляются силы упругости при деформации сдвига, т. е. в твердых телах. При распространении волны происходит перенос энергии без переноса вещества.


Скорость, с которой распространяется возмущение в упругой среде, называют скоростью волны* Она определяется упругими свойствами среды. Расстояние, на которое распространяется волна за время, равное периоду колебаний в ней (Г), называется длиной волны (лямбда).




На границе сред с упругими свойствами звуковая волна отражается. С явлением отражения звука связано эхо. Это явление состоит в том, что звук от источника доходит до какого-то препятствия, отражается от него и возвращается к месту, где он возник, через промежуток времени не менее 1/15 с. Через такой интервал времени человеческое ухо способно воспринимать раздельно следующие один за другим звуки.

«Механические волны» - Поперечные. Вторую группу излучателей составляют электроакустические преобразователи. Поглощение звука. Распространение звука при звонке телефона. Волны. Эхо в закрытом и открытом помещениях. Громкость определяется амплитудой колебаний. Использование звука. Продольные. Виды волн. Основные характеристики.

«Урок Волна» - Легко найти расстояние до препятствия. Частотный диапазон сирен применяемых на практике от 200Гц до 100кГц. Что является источником звука? Животные в качестве звука воспринимают волны иных частот. Негативная сторона изучаемого явления: Работа вблизи мощных самолетов, шумных заводских цехах. Различные скорости звука разных веществ:

«Волны физика» - 27. 20. Мы уже знаем, что в оптических явлениях наблюдается своеобразный дуализм. p = h/?. 7. Здесь U выражено в В, а? – в? (1 ? = 10–10 м). (7). 21. В других же, особенно в явлениях дифракции, – только на основе представления о волнах. 16.

«Волны и колебания» - Рассмотрим процесс возникновения и и восприятия звуковых волн. Периодическое внешнее воздействие вызывает периодические волны. В таблице 24 приведен уровень интенсивности различных звуков. Высота, тембр, громкость звука. Поляризация- упорядоченность направлений колебаний частиц в среде. Скорость механической волны - скорость распространения возмущения в среде.

«Волны в среде» - Такая деформация называется деформацией растяжения или сжатия. То же относится к газообразной среде. Волны на поверхности жидкости имеют как поперечную, так и продольную компоненты. В стоячей волне нет потока энергии. Однако волны переносят энергию колебаний от одной точки среды к другой. Существуют волны, которые способны распространяться и в пустоте (например, световые волны).

«Поперечные и продольные волны» - Что называется упругой средой? Поперечная волна. Воспитательные: учиться слушать других; видеть единство предметов. Происходит ли в бегущей волне перенос вещества? Обучающие: уметь работать с рисунками и графиками; наблюдать и объяснять явления. Закрепление пройденного материала. Что называется волной?

Всего в теме 9 презентаций

Проверка домашнего задания

  • 1. Укажите признаки колебательного движения.
  • 2. Сколько раз тело проходит через положение равновесия за время, равное периоду колебаний?
  • 3. Как называется промежуток времени, через который движение повторяется?
  • 4. Какие из перечисленных ниже движений являются механическими колебаниями?
  • А.Движение качелей.
  • Б. Движение мяча, падающего на землю.
  • В.Движение звучащей струны гитары
Проверка домашнего задания
  • Являются ли колебательными данные виды движений:
  • движение секундной стрелки часов
  • движение смычка
  • движение Земли вокруг Солнца
  • движение крыльев насекомых,
Разгадай ребус и попробуй сформулировать тему урока) Волновое движение.
  • Длина волны.
Волна- это колебания, распространяющиеся в пространстве в течение времени.
  • Источником волн являются колеблющиеся тела, которые создают в окружающем пространстве деформацию среды.
Как выглядит волна?
  • Впадина
  • Механические волны могут распространяться только в какой- нибудь среде (веществе): в газе, в жидкости, в твердом теле.
  • В вакууме механическая волна возникнуть не может.
Длина волны
  • Длина волны
  • λ = с /ν.
  • Скорость волны
Единицы измерения в системе СИ:
  • длина волны [лямбда] = 1 м скорость распространения волны
  • [ v ] = 1м/с период колебаний [ T ] = 1c частота колебаний [ ню ] = 1 Гц
ГИА-2010-4. Звуковые волны могут распространяться
  • 1) только в газах
  • 2) только в жидкостях
  • 3) только в твердых телах
  • 4) в газах, жидкостях и твердых телах
ГИА-2010-4. Период колебаний математического маятника может быть значительно уменьшен путем
  • 1) увеличения массы груза маятника
  • 2) уменьшения объема груза маятника
  • 3) уменьшения длины маятника
  • 4) уменьшения амплитуды колебаний маятника
ГИА-2010-4. На рисунке отображен шнур, по которому распространяется поперечная волна в некоторый момент времени. Расстояние между какими точками равно половине длины волны? ГИА-2010-4. На рисунке показан профиль волны, распространяющейся по воде. Расстояние между какими точками на рисунке равно длине волны?
  • 1 – 2
  • 1 – 3
  • 1 – 4
  • 2 - 5
ГИА-2010-6. К звучащему камертону подносят по очереди два других камертона. Второй камертон и точности такой же, как и первый. Третий - настроен на меньшую частоту. Какой из камертонов начнет звучать с большей амплитудой?
  • второй
  • третий
  • оба камертона будут звучать одинаково
  • ни один из них
ГИА-2010-6. Динамик подключен к выходу звукового генератора. Частота колебаний 170 Гц. Определите длину звуковой волны в воздухе, зная, что скорость звуковой волны в воздухе 340 м/с.
  • 57 800 м

Рекомендуем почитать

Наверх