SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
UNDE MECANICE
Pentru clasa a XI-a
Profesor Marin-Badea Laurenţiu
Unde transversale şi unde longitudinale
• Dacă primului oscilator i se
  întreţine o mişcare
  oscilatorie, atunci el
  transmite oscilaţia celorlalţi,
  cu defazările
  corespunzătoare timpului
  necesar propagării oscilaţiei
  din aproape-în-aproape.
• Oscilaţia propagată poate să
  se desfăşoare:
  1. Pe direcţia propagării – undă
     longitudinală
  2. Perpendicular pe direcţia
     propagării – undă transversală
• Unda este caracterizată prin
 frecvenţă, lungime de undă,
 viteză de propagare
Unde transversale şi unde longitudinale -
exemple


                        Unde plane: longitudinală – prima
                        şi transversală – a doua.
                        Particulele nu se mişcă de-a
                        lungul tubului, respectiv de-a
                        lungul firului. Ele oscilează în
                        vecinătatea poziţiilor lor de
                        echilibru. Alege câte o particulă şi
                        urmăreşte-i mişcarea!
Unde care implică atât caracterul
  transversal, cât şi caracterul longitudinal -
  exemple




Unda la suprafaţa apei.elastice. Particulele se mişcă pe în sensul sensul de
      în corpuri solide Particulele se mişcă pe cercuri elipse în acelor
acelor de ceasornic. De la 1/5 din lungimea de undă în cu adâncimea.
ceasornic. Razele cercurilor respective descresc odatăadâncime, sensul
rotaţiei pe elipsă de schimbă. Semiaxele elipselor respective descresc odată
cu adâncimea.
Frecvenţa şi perioada
• Frecvenţa este numărul de oscilaţii ale unui oscilator în
 unitatea de timp.
                                N
                                 t
• Perioada este intervalul de timp în care un oscilator
 efectuează o oscilaţie completă

                                 t
                           T
                                N

                               T 1
Propagarea undei
• Propagarea este transmiterea
  din aproape-în-aproape a                   T
  oscilaţiei într-un mediu material,   vl
  de la un oscilator la următorul cu
  care este cuplat.                    T - tensiunea mecanica;
• Frontul de undă este locul
  geometric al oscilatorilor             - densitatea masica lineara
  mediului care încep să oscileze
  la momentul de timp prezent.
• Suprafaţa echifazică este locul            E
  geometric al oscilatorilor           vt
  mediului care oscilează în fază şi
  se află pe aceeaşi suprafaţă         E - modulul de elasticitate
• Viteza de fază este viteza cu
  care înaintează frontul undei în     al lui Young
  spaţiu. Este asociată cu viteza
  de propagare                            - densitatea masica
                                       volumica
Principiul lui Huygens
• Orice oscilator de pe frontul de undă
  este, la rândul lui, o sursă de unde
  sferice secundare. Undele secundare
  se compun şi formează noul front de
  undă
• Acest model se numeşte undă
  progresivă
Lungimea de undă
• Lungimea de undă este distanţa pe care se propagă unda
 într-un interval de timp egal cu perioada de oscilaţie




         v T
Ecuaţia undei plane
                                      y       A sin           t
• Presupunem că sursa (S) undei
  oscilează fără fază iniţială.                                   x
                                          t       t t0        t
• Cum oscilează un oscilator (P)                                  v
  al mediului aflat la coordonata x                                   x
  faţă de sursă?                              y       A sin       t
                                                                      v
• Intervalul de timp în care unda
  se propagă până la punctul P                    2
  este Δt = t – t0.                               T
• Momentul de timp iniţial pentru                                     t    x
  oscilaţia oscilatorului din P               y       A sin 2
  reprezintă intervalul de timp                                       T   v T
  necesar undei să se propage                 v T
  până la el cu viteza v.
                             t x                                  2
              y A sin 2               y       A sin       t           x
                             T

More Related Content

What's hot

Отражение на механични вълни
Отражение  на  механични вълниОтражение  на  механични вълни
Отражение на механични вълни
mtrad
 
Електрично поле
Електрично полеЕлектрично поле
Електрично поле
Krasy Mira
 
0efectelecurentuluielectric
0efectelecurentuluielectric0efectelecurentuluielectric
0efectelecurentuluielectric
cociorvanmiriam
 
Ianovitzhii Tatiana
Ianovitzhii TatianaIanovitzhii Tatiana
Ianovitzhii Tatiana
alexcurbet
 
Mеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълниMеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълни
Ani Vilfan
 
Elemente de acustica
Elemente de acusticaElemente de acustica
Elemente de acustica
Sianu Diana
 
потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1
mtrad
 
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_20123clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
Gabriela Popa
 
Circuite rlc serie în curent alternativ.legea lui ohm. puterea curentului alt...
Circuite rlc serie în curent alternativ.legea lui ohm. puterea curentului alt...Circuite rlc serie în curent alternativ.legea lui ohm. puterea curentului alt...
Circuite rlc serie în curent alternativ.legea lui ohm. puterea curentului alt...
Colegiul de Industrie Usoara
 
1094029 ekg interpretare.-hipertofia
1094029 ekg interpretare.-hipertofia1094029 ekg interpretare.-hipertofia
1094029 ekg interpretare.-hipertofia
IonValeanu
 

What's hot (20)

Mişcarea rectilinie uniform variată. acceleraţia
Mişcarea rectilinie uniform variată. acceleraţiaMişcarea rectilinie uniform variată. acceleraţia
Mişcarea rectilinie uniform variată. acceleraţia
 
Cinematica
CinematicaCinematica
Cinematica
 
Sunetul
SunetulSunetul
Sunetul
 
Отражение на механични вълни
Отражение  на  механични вълниОтражение  на  механични вълни
Отражение на механични вълни
 
Radiatii X
Radiatii XRadiatii X
Radiatii X
 
Електрично поле
Електрично полеЕлектрично поле
Електрично поле
 
0efectelecurentuluielectric
0efectelecurentuluielectric0efectelecurentuluielectric
0efectelecurentuluielectric
 
Autoinductia
AutoinductiaAutoinductia
Autoinductia
 
Prezentare vectori
Prezentare vectoriPrezentare vectori
Prezentare vectori
 
Ianovitzhii Tatiana
Ianovitzhii TatianaIanovitzhii Tatiana
Ianovitzhii Tatiana
 
Mеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълниMеханични трептения и вълни
Mеханични трептения и вълни
 
Elemente de acustica
Elemente de acusticaElemente de acustica
Elemente de acustica
 
потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1
 
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_20123clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
3clasificarea undelor electromagnetice_liceu_2012
 
Semiconductori
SemiconductoriSemiconductori
Semiconductori
 
Paralelnost i okomitost pravca i ravnine
Paralelnost i okomitost pravca i ravnineParalelnost i okomitost pravca i ravnine
Paralelnost i okomitost pravca i ravnine
 
Acustica3
Acustica3Acustica3
Acustica3
 
Circuite rlc serie în curent alternativ.legea lui ohm. puterea curentului alt...
Circuite rlc serie în curent alternativ.legea lui ohm. puterea curentului alt...Circuite rlc serie în curent alternativ.legea lui ohm. puterea curentului alt...
Circuite rlc serie în curent alternativ.legea lui ohm. puterea curentului alt...
 
Campul electrostatic.
Campul electrostatic.Campul electrostatic.
Campul electrostatic.
 
1094029 ekg interpretare.-hipertofia
1094029 ekg interpretare.-hipertofia1094029 ekg interpretare.-hipertofia
1094029 ekg interpretare.-hipertofia
 

More from Laur M-Badea

Raport de laborator
Raport de laboratorRaport de laborator
Raport de laborator
Laur M-Badea
 
Planul experimentului pentru Legea lui Ohm
Planul experimentului pentru Legea lui OhmPlanul experimentului pentru Legea lui Ohm
Planul experimentului pentru Legea lui Ohm
Laur M-Badea
 
Investigatia stiintifica
Investigatia stiintificaInvestigatia stiintifica
Investigatia stiintifica
Laur M-Badea
 
16. fisa randamentul motorului carnot
16. fisa randamentul motorului carnot16. fisa randamentul motorului carnot
16. fisa randamentul motorului carnot
Laur M-Badea
 
13. fisa dem rel_robert-mayer
13. fisa dem rel_robert-mayer13. fisa dem rel_robert-mayer
13. fisa dem rel_robert-mayer
Laur M-Badea
 
13. fisa dem rel_robert-mayer
13. fisa dem rel_robert-mayer13. fisa dem rel_robert-mayer
13. fisa dem rel_robert-mayer
Laur M-Badea
 
11.2 fisa dem_ec_primului_principiu_al_termodinamicii
11.2 fisa dem_ec_primului_principiu_al_termodinamicii11.2 fisa dem_ec_primului_principiu_al_termodinamicii
11.2 fisa dem_ec_primului_principiu_al_termodinamicii
Laur M-Badea
 
8. lista de verif tr simple ec de st
8. lista de verif tr simple ec de st8. lista de verif tr simple ec de st
8. lista de verif tr simple ec de st
Laur M-Badea
 
7.2. idei gaz ideal statistică_temperatura absoluta
7.2. idei gaz ideal statistică_temperatura absoluta7.2. idei gaz ideal statistică_temperatura absoluta
7.2. idei gaz ideal statistică_temperatura absoluta
Laur M-Badea
 
Fişa de laborator - echilibrul termic
Fişa de laborator - echilibrul termicFişa de laborator - echilibrul termic
Fişa de laborator - echilibrul termic
Laur M-Badea
 
Noţiuni termodinamice de bază - PROVOCĂRI
Noţiuni termodinamice de bază - PROVOCĂRINoţiuni termodinamice de bază - PROVOCĂRI
Noţiuni termodinamice de bază - PROVOCĂRI
Laur M-Badea
 
Planul unităţii "CONSERVAREA TERMODINAMICĂ A ENERGIEI"
Planul unităţii "CONSERVAREA TERMODINAMICĂ A ENERGIEI"Planul unităţii "CONSERVAREA TERMODINAMICĂ A ENERGIEI"
Planul unităţii "CONSERVAREA TERMODINAMICĂ A ENERGIEI"
Laur M-Badea
 
1. rec idei l_ec_ep_q
1. rec idei l_ec_ep_q1. rec idei l_ec_ep_q
1. rec idei l_ec_ep_q
Laur M-Badea
 
Echilibru termic scala centigrada
Echilibru termic scala centigradaEchilibru termic scala centigrada
Echilibru termic scala centigrada
Laur M-Badea
 
Notiuni termodinamice de baza
Notiuni termodinamice de bazaNotiuni termodinamice de baza
Notiuni termodinamice de baza
Laur M-Badea
 
Misc cu vit_ct_si_cu_acc_ct
Misc cu vit_ct_si_cu_acc_ctMisc cu vit_ct_si_cu_acc_ct
Misc cu vit_ct_si_cu_acc_ct
Laur M-Badea
 
Vit med ec_si_graf_misc
Vit med ec_si_graf_miscVit med ec_si_graf_misc
Vit med ec_si_graf_misc
Laur M-Badea
 

More from Laur M-Badea (20)

Raport de laborator
Raport de laboratorRaport de laborator
Raport de laborator
 
Planul experimentului pentru Legea lui Ohm
Planul experimentului pentru Legea lui OhmPlanul experimentului pentru Legea lui Ohm
Planul experimentului pentru Legea lui Ohm
 
Investigatia stiintifica
Investigatia stiintificaInvestigatia stiintifica
Investigatia stiintifica
 
17.1. idei diesel
17.1. idei diesel17.1. idei diesel
17.1. idei diesel
 
16. fisa randamentul motorului carnot
16. fisa randamentul motorului carnot16. fisa randamentul motorului carnot
16. fisa randamentul motorului carnot
 
13. fisa dem rel_robert-mayer
13. fisa dem rel_robert-mayer13. fisa dem rel_robert-mayer
13. fisa dem rel_robert-mayer
 
13. fisa dem rel_robert-mayer
13. fisa dem rel_robert-mayer13. fisa dem rel_robert-mayer
13. fisa dem rel_robert-mayer
 
11.2 fisa dem_ec_primului_principiu_al_termodinamicii
11.2 fisa dem_ec_primului_principiu_al_termodinamicii11.2 fisa dem_ec_primului_principiu_al_termodinamicii
11.2 fisa dem_ec_primului_principiu_al_termodinamicii
 
8. lista de verif tr simple ec de st
8. lista de verif tr simple ec de st8. lista de verif tr simple ec de st
8. lista de verif tr simple ec de st
 
7.2. idei gaz ideal statistică_temperatura absoluta
7.2. idei gaz ideal statistică_temperatura absoluta7.2. idei gaz ideal statistică_temperatura absoluta
7.2. idei gaz ideal statistică_temperatura absoluta
 
Fişa de laborator - echilibrul termic
Fişa de laborator - echilibrul termicFişa de laborator - echilibrul termic
Fişa de laborator - echilibrul termic
 
Noţiuni termodinamice de bază - PROVOCĂRI
Noţiuni termodinamice de bază - PROVOCĂRINoţiuni termodinamice de bază - PROVOCĂRI
Noţiuni termodinamice de bază - PROVOCĂRI
 
Planul unităţii "CONSERVAREA TERMODINAMICĂ A ENERGIEI"
Planul unităţii "CONSERVAREA TERMODINAMICĂ A ENERGIEI"Planul unităţii "CONSERVAREA TERMODINAMICĂ A ENERGIEI"
Planul unităţii "CONSERVAREA TERMODINAMICĂ A ENERGIEI"
 
2. harta kwl
2. harta kwl2. harta kwl
2. harta kwl
 
1. rec idei l_ec_ep_q
1. rec idei l_ec_ep_q1. rec idei l_ec_ep_q
1. rec idei l_ec_ep_q
 
Oferta GSSAI
Oferta GSSAIOferta GSSAI
Oferta GSSAI
 
Echilibru termic scala centigrada
Echilibru termic scala centigradaEchilibru termic scala centigrada
Echilibru termic scala centigrada
 
Notiuni termodinamice de baza
Notiuni termodinamice de bazaNotiuni termodinamice de baza
Notiuni termodinamice de baza
 
Misc cu vit_ct_si_cu_acc_ct
Misc cu vit_ct_si_cu_acc_ctMisc cu vit_ct_si_cu_acc_ct
Misc cu vit_ct_si_cu_acc_ct
 
Vit med ec_si_graf_misc
Vit med ec_si_graf_miscVit med ec_si_graf_misc
Vit med ec_si_graf_misc
 

Unde mecanice

  • 1. UNDE MECANICE Pentru clasa a XI-a Profesor Marin-Badea Laurenţiu
  • 2.
  • 3. Unde transversale şi unde longitudinale • Dacă primului oscilator i se întreţine o mişcare oscilatorie, atunci el transmite oscilaţia celorlalţi, cu defazările corespunzătoare timpului necesar propagării oscilaţiei din aproape-în-aproape. • Oscilaţia propagată poate să se desfăşoare: 1. Pe direcţia propagării – undă longitudinală 2. Perpendicular pe direcţia propagării – undă transversală • Unda este caracterizată prin frecvenţă, lungime de undă, viteză de propagare
  • 4. Unde transversale şi unde longitudinale - exemple Unde plane: longitudinală – prima şi transversală – a doua. Particulele nu se mişcă de-a lungul tubului, respectiv de-a lungul firului. Ele oscilează în vecinătatea poziţiilor lor de echilibru. Alege câte o particulă şi urmăreşte-i mişcarea!
  • 5. Unde care implică atât caracterul transversal, cât şi caracterul longitudinal - exemple Unda la suprafaţa apei.elastice. Particulele se mişcă pe în sensul sensul de în corpuri solide Particulele se mişcă pe cercuri elipse în acelor acelor de ceasornic. De la 1/5 din lungimea de undă în cu adâncimea. ceasornic. Razele cercurilor respective descresc odatăadâncime, sensul rotaţiei pe elipsă de schimbă. Semiaxele elipselor respective descresc odată cu adâncimea.
  • 6. Frecvenţa şi perioada • Frecvenţa este numărul de oscilaţii ale unui oscilator în unitatea de timp. N t • Perioada este intervalul de timp în care un oscilator efectuează o oscilaţie completă t T N T 1
  • 7. Propagarea undei • Propagarea este transmiterea din aproape-în-aproape a T oscilaţiei într-un mediu material, vl de la un oscilator la următorul cu care este cuplat. T - tensiunea mecanica; • Frontul de undă este locul geometric al oscilatorilor - densitatea masica lineara mediului care încep să oscileze la momentul de timp prezent. • Suprafaţa echifazică este locul E geometric al oscilatorilor vt mediului care oscilează în fază şi se află pe aceeaşi suprafaţă E - modulul de elasticitate • Viteza de fază este viteza cu care înaintează frontul undei în al lui Young spaţiu. Este asociată cu viteza de propagare - densitatea masica volumica
  • 8. Principiul lui Huygens • Orice oscilator de pe frontul de undă este, la rândul lui, o sursă de unde sferice secundare. Undele secundare se compun şi formează noul front de undă • Acest model se numeşte undă progresivă
  • 9. Lungimea de undă • Lungimea de undă este distanţa pe care se propagă unda într-un interval de timp egal cu perioada de oscilaţie v T
  • 10. Ecuaţia undei plane y A sin t • Presupunem că sursa (S) undei oscilează fără fază iniţială. x t t t0 t • Cum oscilează un oscilator (P) v al mediului aflat la coordonata x x faţă de sursă? y A sin t v • Intervalul de timp în care unda se propagă până la punctul P 2 este Δt = t – t0. T • Momentul de timp iniţial pentru t x oscilaţia oscilatorului din P y A sin 2 reprezintă intervalul de timp T v T necesar undei să se propage v T până la el cu viteza v. t x 2 y A sin 2 y A sin t x T