Содержание
- 2. 1.Возмущения, распространяющиеся в пространстве с течением времени, называются волнами (механические и электромагнитные). 2.В любой механической волне
- 3. Распространение механических волн. Упругие волны – это распространяющиеся возмущения упругой среды Волна, в которой колебания частиц
- 4. Длина волны: = V Т = V/ ( м ) Скорость волны: V = | Т
- 5. Плоская волна – это волна в упругой среде, когда все точки среды, примыкающие к помещённой в
- 7. Скачать презентацию
Слайд 21.Возмущения, распространяющиеся в пространстве с течением времени, называются волнами (механические и электромагнитные).
2.В
1.Возмущения, распространяющиеся в пространстве с течением времени, называются волнами (механические и электромагнитные).
2.В

любой механической волне одновременно существуют 2 вида движения: колебания частиц среды и распространение возмущения.
3юУсловием возникновения волны, является появление силы упругости, возникающей в результате деформации среды при её колебаниях.
3юУсловием возникновения волны, является появление силы упругости, возникающей в результате деформации среды при её колебаниях.
Волновые явления.
Слайд 3Распространение механических волн.
Упругие волны – это распространяющиеся возмущения упругой среды
Волна, в которой
Распространение механических волн.
Упругие волны – это распространяющиеся возмущения упругой среды
Волна, в которой

колебания частиц среды и распространение возмущения происходят в одном направлении, называется продольной (могут распространяться во всех средах), а волна в которой частицы среды колеблются направлению распространения возмущения, называется поперечной (могут распространяться только в твёрдых средах)
Волны на поверхности жидкости
(не являются ни продольными ни поперечными; они имеют продольно-поперечный характер, при котором частицы жидкости движутся по окружности)
Слайд 5Плоская волна – это волна в упругой среде, когда все точки среды,
Плоская волна – это волна в упругой среде, когда все точки среды,

примыкающие к помещённой в неё пластине, будут совершать колебания с одинаковыми амплитудами и в одной и той же фазе.
Поверхности равной фазы называют волновыми поверхностями.
Линия, нормальная к волновой поверхности, называется лучом.
Линейные волны – это колебания частиц среды, совершаемые в направлении, поверхности воды, причём в одной фазе.
Колебания в сплошной среде пульсирующей сферы называются сферической волной.
Поверхности равной фазы называют волновыми поверхностями.
Линия, нормальная к волновой поверхности, называется лучом.
Линейные волны – это колебания частиц среды, совершаемые в направлении, поверхности воды, причём в одной фазе.
Колебания в сплошной среде пульсирующей сферы называются сферической волной.
Волны в среде
- Предыдущая
Яружна ерозіяСледующая -
Архитектура персонального компьютера
Автомобильные колеса и шины. Поверхности измерения биения колесного диска. Параметры колесных дисков Лада Гранта
Презентация на тему Магнитное взаимодействие. Изучение свойств магнита
Релелік сұлбаларды берілген алгоритм бойынша жобалау принциптері
Оптические приборы
Импульс тела. Закон сохранения импульса
Задачи на соединение проводников
Внутренняя энергия и способы её изменения
Технологическая карта урока Учитель физики МБОУ СОШ № 14 г. Камышин Волгоградской обл. Шелестова А. Г.
Презентация на тему Атомная энергетика (9 класс)
Проводники и диэлектрики в электростатическом поле
Кинематика
Основы МКТ. Решение задач
Процессы теплопередачи. Сложный теплообмен и теплопередача
Порядок решения задач на резьбовые соединения
Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Плоские и сферические зеркала. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение
Презентация на тему Оптические приборы (11 класс)
Кисень і озон: короткий опис
Развитие взглядов на строение вещества. Ядерная модель атома
Метрология
Электрическое сопротивление
Классический эффект Холла
Второй закон термодинамики
Сила. Динамометр. Единица силы. Деформация, виды деформации
Физика сварочных процессов
Презентация на тему Сплавы
Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом капиллярных явлений и методом отрыва капель
Газовые законы
Машиноведение. Строение машинной иглы, регулятора длины стежка. Уход за швейной машиной