Содержание
- 2. Волна- это процесс распространения колебаний в пространстве с течением времени.
- 3. Условия возникновения волны: Механические волны могут распространяться только в какой- нибудь среде (веществе): в газе, в
- 4. Источником волн являются колеблющиеся тела, которые создают в окружающем пространстве деформацию среды.
- 5. Для возникновения механической волны необходимо: 1. Наличие упругой среды 2. Наличие источника колебаний – деформации среды
- 6. Волны бывают: Поперечные – в которых колебания происходят перпендикулярно направлению движения волны. Возникают только в твердых
- 7. Волны бывают: 2. Продольные - в которых колебания происходят вдоль направления распространения волн. Возникают в любой
- 8. Типы волн продольная поперечная Направление колебания совпадает или противоположно направлению распространения волны Направление колебания перпендикулярно направлению
- 9. Механические волны- это процесс распространения колебаний в упругой среде; при этом происходит перенос энергии от частицы
- 10. ГДЕ КАКАЯ ВОЛНА?
- 11. ЭТО ИНТЕРЕСНО ! Волны на поверхности жидкости не являются ни продольными, ни поперечными. Если бросить на
- 12. Волны на воде
- 13. Волны в газах
- 14. Сферическая волна Интерференция волн Волны на поверхности жидкости
- 15. Каждая волна распространяется с какой-то скоростью. Под скоростью волны понимают скорость распространения возмущения. Скорость волны определяется
- 16. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 17. Характеристики волны: Cкорость распространения волны – это.. [ υ] = 1м/с Период колебаний – это.. [
- 19. Энергия волны Бегущая волна - волна, где происходит перенос энергии без переноса вещества.
- 20. Бегущие волны
- 21. Уравнение гарманической бегущей волны
- 23. Скачать презентацию
 Slaidy.com
 Slaidy.com















![Характеристики волны: Cкорость распространения волны – это.. [ υ] = 1м/с Период](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/935610/slide-16.jpg)




 Проблемы применения нанотехнологии
 Проблемы применения нанотехнологии Последовательное и параллельное соединение проводников
 Последовательное и параллельное соединение проводников Théorèmes généraux
 Théorèmes généraux Sila_uprugosti_dlya_izuchenia
 Sila_uprugosti_dlya_izuchenia Статика. Абсолютно твердое тело
 Статика. Абсолютно твердое тело Найкрутiша презентацiя
 Найкрутiша презентацiя Влияние нагрева на структуру и фазовый состав композитов системы Al-Ti
 Влияние нагрева на структуру и фазовый состав композитов системы Al-Ti Электрическое поле
 Электрическое поле Физика древесины
 Физика древесины Методы обработки экспериментальных данных. Обработка результатов косвенных измерений
 Методы обработки экспериментальных данных. Обработка результатов косвенных измерений Общие принципы инженерных расчетов
 Общие принципы инженерных расчетов Кроссворды по физике
 Кроссворды по физике Термодинамика и теплопередача. Реальные газы
 Термодинамика и теплопередача. Реальные газы Инерция. Урок физики в 7 классе
 Инерция. Урок физики в 7 классе График зависимости скорости проекции тела от времени
 График зависимости скорости проекции тела от времени Презентация 2
 Презентация 2 Механическое движение. Масса. Плотность вещества
 Механическое движение. Масса. Плотность вещества Законы физики в спорте: Быстрее, выше, сильнее
 Законы физики в спорте: Быстрее, выше, сильнее HSC & HRD
 HSC & HRD Работа и потенциал электростатического поля. Лекция 2
 Работа и потенциал электростатического поля. Лекция 2 Устройство ракет Циолковского
 Устройство ракет Циолковского Физические явления
 Физические явления Механическое движение
 Механическое движение Приспособления к швейной машине. Обметывание петель
 Приспособления к швейной машине. Обметывание петель Уход за швейной машиной. Создание изделий из текстильных материалов
 Уход за швейной машиной. Создание изделий из текстильных материалов Основы структурного анализа сигналов
 Основы структурного анализа сигналов Презентация на тему Атомная физика (11 класс)
 Презентация на тему Атомная физика (11 класс)  Уравнение неразрывности. Лекция 5
 Уравнение неразрывности. Лекция 5