SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
В Ъ Л Н И В Ъ
Механични вълни
ВЪЛНОВИ  ЯВЛЕНИЯ Вълна  – процес, при който трептенията се разпространяват  в пространството с течение на времето. Източник  на вълна  – тяло или устройство, което предизвиква принудени трептения в среда. Механични вълни  – възникват вследствие на силите на еластичност и се разпространяват в твърда, течна и газова среда, но не и във вакуум.
Напречна вълна Надлъжна вълна направление на разпространение направление на трептене направлението на трептене съвпада с  направлението на разпространение
ХАРМОНИЧНА  ВЪЛНА Вълна, чийто източник извършва  хармонично  трептене, се нарича  хармонична. Характеристики: Период (Т -  s );  Честота (ν  - Hz );  Дължина на вълната (λ  - m ); Скорост на вълната  ( υ= λ/Т  или υ= λ.ν  -  m/s ); E нергия на вълната  – независимо от природата им всички вълни пренасят енергия  без пренасяне на вещество.
ВИДОВЕ  ВЪЛНИ Едномерна(линейна)  хармонична вълна – разпространява се по едно направление. Плоски вълни. Сферични вълни. Напречни вълни. Надлъжни вълни. Цилиндрични вълни. Сеизмични  вълни.
Повърхностна  вълна Сферична вълна
Монопол Дипол Цилиндрични вълни
Сеизмични  вълни уплътнение  разреждане  посока на разпространение   на вълната   направление на трептене  направление  на трептене  покой напрежение освобождаване на напрежението граница на еластичност
Възникване на напречна вълна скорост на разпространение   надлъжна вълна напречна вълна вълна във флуид Разстоянието, на което се разпространява вълната за един период се нарича  дължина на вълната   амплитуда   А кръгова честота линейна честота
Характеристики на вълновото поле Фронт на вълната  – съвкупността от точки, до които достигат трептенията или вълната в даден момент. Вълнови повърхности  – множеството от точки, до които  вълните от източника достигат за еднакво време. Лъчи  – линиите, перпендикулярни на вълновите повърхности.
Характеристики на вълновото поле вълнова повърхнина вълнов фронт лъч лъч вълново поле Плоска вълна Сферична вълна вълнови повърхнини
ОТРАЖЕНИЕ  НА  МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ ,[object Object]
ОТРАЖЕНИЕ  НА  ВЪЛНИТЕ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Отражение на вълна от граница Разпространение на  вълна в еднородна  среда . Отражение на вълна от среда с по-малка плътност(незакрепен край) Падащата и отразената вълна имат еднакви  λ,ν,u. Отразената вълна не се връща обърната. Няма загуба на полувълна.  Отражение на   вълна от  плътна среда(закрепен край) Отразената вълна се връща обърната, но има същата форма  както падащата. Отразената вълна губи половин дължина на вълната.
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ  НА  ВЪЛНИТЕ ,[object Object]
Интерференция -пример Две бягащи вълни (в светло и тъмно сиво)  и резултатът от наслагването им в синьо.  Двете черни точки са точки от средата, до които достигат вълните.  минимуми максимуми Единична бягаща вълна Две кохерентни бягащи вълни
Примери:  Отражение, интерференция и дифракция на механични вълни 1. Отражение и интерференция на водна вълна от граница 2. Дифракция от процеп максимална амплитуда гасене на вълновия процес Процепът става източник на вторична, кохерентна с падащата, вълна.
Стояща вълна връх възел във връх:  А s  = 2 A във възел:  А s  =  0 Стоящата вълна ( стационарна вълна), е  вълна , която остава в постоянно положение.  Тя възниква  като резултат на  интерференция  между две вълни с еднакви  λ ,   ν  , А,  разпространяващи се в противоположни посоки. Стояща вълна в стационарна среда. Червените точки представят възлите на вълната.
Пример   В коя от точките има връх и в коя – възел на стоящата вълна? 1 2
СТОЯЩИ  ВЪЛНИ
Собствени трептения на ограничени среди Условие за възникване на стояща вълна : По дължината на струната ( L)  да се нанасят цяло число дължини на стоящата вълна   (λs). а) Струна, закрепена в двата си края
Собствени трептения на ограничени среди б) Струна, закрепена в единия край. Условие за възникване на стояща вълна: По дължината на струната да се нанасят нечетно число половинки дължини на стоящата вълна
Енергия на стоящата вълна  Частиците във възлите на стоящата вълна са в покой и затова през тях не се пренася енергия. Енергията „стои” на място и не се пренася по струната, като два пъти за един период кинетичната енергия се превръща в потенциална и обратно.  .
Сравнение на бягаща и стояща вълна ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

More Related Content

What's hot

дифракция
дифракциядифракция
дифракция
mtrad
 
Диелектрици в електростатично поле
  Диелектрици в електростатично поле  Диелектрици в електростатично поле
Диелектрици в електростатично поле
mtrad
 
лазери
лазерилазери
лазери
mtrad
 
Звукови вълни
Звукови вълниЗвукови вълни
Звукови вълни
mtrad
 
Инфразвук1
Инфразвук1Инфразвук1
Инфразвук1
mtrad
 
дисперсия
дисперсиядисперсия
дисперсия
mtrad
 
закон на кулон
закон на кулонзакон на кулон
закон на кулон
mtrad
 
Фотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаФотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефекта
mtrad
 
ток в метали
ток в металиток в метали
ток в метали
mtrad
 
Интерференция на вълни
Интерференция  на  вълниИнтерференция  на  вълни
Интерференция на вълни
mtrad
 
Елементарни частици
Елементарни частициЕлементарни частици
Елементарни частици
mtrad
 
фундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействияфундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействия
mtrad
 
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диоди
mtrad
 
потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1
mtrad
 
магнитно поле
магнитно полемагнитно поле
магнитно поле
mtrad
 
Трептения
Трептения Трептения
Трептения
mtrad
 

What's hot (20)

дифракция
дифракциядифракция
дифракция
 
Диелектрици в електростатично поле
  Диелектрици в електростатично поле  Диелектрици в електростатично поле
Диелектрици в електростатично поле
 
движение 9 клас
движение   9 класдвижение   9 клас
движение 9 клас
 
лазери
лазерилазери
лазери
 
Звукови вълни
Звукови вълниЗвукови вълни
Звукови вълни
 
Инфразвук1
Инфразвук1Инфразвук1
Инфразвук1
 
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003
 
дисперсия
дисперсиядисперсия
дисперсия
 
Treptene
TrepteneTreptene
Treptene
 
закон на кулон
закон на кулонзакон на кулон
закон на кулон
 
Фотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаФотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефекта
 
ток в метали
ток в металиток в метали
ток в метали
 
Интерференция на вълни
Интерференция  на  вълниИнтерференция  на  вълни
Интерференция на вълни
 
Елементарни частици
Елементарни частициЕлементарни частици
Елементарни частици
 
Сеизмични вълни, 9 клас
Сеизмични вълни, 9 класСеизмични вълни, 9 клас
Сеизмични вълни, 9 клас
 
фундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействияфундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействия
 
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диоди
 
потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1
 
магнитно поле
магнитно полемагнитно поле
магнитно поле
 
Трептения
Трептения Трептения
Трептения
 

Viewers also liked

Отражение на механични вълни
Отражение  на  механични вълниОтражение  на  механични вълни
Отражение на механични вълни
mtrad
 
мълнии
мълниимълнии
мълнии
dani_ni1
 
SAndreev_Hazart_MGU_2014
SAndreev_Hazart_MGU_2014SAndreev_Hazart_MGU_2014
SAndreev_Hazart_MGU_2014
Stoyan Andreev
 
електромагнитен спектър
електромагнитен  спектърелектромагнитен  спектър
електромагнитен спектър
Надка Данкова
 
атмосферно налягане
атмосферно налягане  атмосферно налягане
атмосферно налягане
dani_ni1
 
D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5
D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5
D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5
dani_ni1
 
топене и втвърдяване
топене и втвърдяванетопене и втвърдяване
топене и втвърдяване
dani_ni1
 
Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana
Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana
Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana
nasaskolatakmicenja1
 
ток в ел ти и газове
ток в ел ти и газоветок в ел ти и газове
ток в ел ти и газове
mtrad
 
светът на галактиките
светът на галактикитесветът на галактиките
светът на галактиките
AssiaGeorgieva
 
Термоядрен синтез
Термоядрен  синтезТермоядрен  синтез
Термоядрен синтез
mtrad
 
Физика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеФизика 11 Обобщение
Физика 11 Обобщение
Ani Vilfan
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
SlideShare
 

Viewers also liked (17)

Отражение на механични вълни
Отражение  на  механични вълниОтражение  на  механични вълни
Отражение на механични вълни
 
мълнии
мълниимълнии
мълнии
 
SAndreev_Hazart_MGU_2014
SAndreev_Hazart_MGU_2014SAndreev_Hazart_MGU_2014
SAndreev_Hazart_MGU_2014
 
електромагнитен спектър
електромагнитен  спектърелектромагнитен  спектър
електромагнитен спектър
 
атмосферно налягане
атмосферно налягане  атмосферно налягане
атмосферно налягане
 
D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5
D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5
D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5
 
топене и втвърдяване
топене и втвърдяванетопене и втвърдяване
топене и втвърдяване
 
Makara
MakaraMakara
Makara
 
Disperzija
DisperzijaDisperzija
Disperzija
 
Mechanical Waves
Mechanical WavesMechanical Waves
Mechanical Waves
 
Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana
Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana
Fizika- Disperzija svetlosti-Andrija Stanković-Biljana
 
ток в ел ти и газове
ток в ел ти и газоветок в ел ти и газове
ток в ел ти и газове
 
светът на галактиките
светът на галактикитесветът на галактиките
светът на галактиките
 
Термоядрен синтез
Термоядрен  синтезТермоядрен  синтез
Термоядрен синтез
 
Физика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеФизика 11 Обобщение
Физика 11 Обобщение
 
Mechanical Waves
Mechanical WavesMechanical Waves
Mechanical Waves
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
 

More from mtrad

свойства на разтворите
свойства на разтворитесвойства на разтворите
свойства на разтворите
mtrad
 
разтворимост на веществата
разтворимост на веществатаразтворимост на веществата
разтворимост на веществата
mtrad
 
Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.
mtrad
 
ароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселиниароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселини
mtrad
 
съединения на въглерода
съединения на въглеродасъединения на въглерода
съединения на въглерода
mtrad
 
съединения на азота
съединения на азотасъединения на азота
съединения на азота
mtrad
 
химични елементи от іVА група
химични елементи от іVА групахимични елементи от іVА група
химични елементи от іVА група
mtrad
 
природни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородитеприродни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородите
mtrad
 
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомитевръзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
mtrad
 
приложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиприложения на магнитните сили
приложения на магнитните сили
mtrad
 
Tечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществатаTечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществата
mtrad
 
Aгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществатаAгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществата
mtrad
 
ток в полупроводници
ток в полупроводнициток в полупроводници
ток в полупроводници
mtrad
 
Oлово
OловоOлово
Oлово
mtrad
 
Димитровград
ДимитровградДимитровград
Димитровград
mtrad
 
Ядрени реакции
 Ядрени реакции Ядрени реакции
Ядрени реакции
mtrad
 
Ароматни киселини
Ароматни киселиниАроматни киселини
Ароматни киселини
mtrad
 
Алкани
АлканиАлкани
Алкани
mtrad
 
Строеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивкаСтроеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивка
mtrad
 
Природни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводородиПриродни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводороди
mtrad
 

More from mtrad (20)

свойства на разтворите
свойства на разтворитесвойства на разтворите
свойства на разтворите
 
разтворимост на веществата
разтворимост на веществатаразтворимост на веществата
разтворимост на веществата
 
Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.
 
ароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселиниароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселини
 
съединения на въглерода
съединения на въглеродасъединения на въглерода
съединения на въглерода
 
съединения на азота
съединения на азотасъединения на азота
съединения на азота
 
химични елементи от іVА група
химични елементи от іVА групахимични елементи от іVА група
химични елементи от іVА група
 
природни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородитеприродни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородите
 
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомитевръзка между периодичен закон и строеж на атомите
връзка между периодичен закон и строеж на атомите
 
приложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиприложения на магнитните сили
приложения на магнитните сили
 
Tечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществатаTечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществата
 
Aгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществатаAгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществата
 
ток в полупроводници
ток в полупроводнициток в полупроводници
ток в полупроводници
 
Oлово
OловоOлово
Oлово
 
Димитровград
ДимитровградДимитровград
Димитровград
 
Ядрени реакции
 Ядрени реакции Ядрени реакции
Ядрени реакции
 
Ароматни киселини
Ароматни киселиниАроматни киселини
Ароматни киселини
 
Алкани
АлканиАлкани
Алкани
 
Строеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивкаСтроеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивка
 
Природни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводородиПриродни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводороди
 

Механични вълни

  • 1. В Ъ Л Н И В Ъ
  • 3. ВЪЛНОВИ ЯВЛЕНИЯ Вълна – процес, при който трептенията се разпространяват в пространството с течение на времето. Източник на вълна – тяло или устройство, което предизвиква принудени трептения в среда. Механични вълни – възникват вследствие на силите на еластичност и се разпространяват в твърда, течна и газова среда, но не и във вакуум.
  • 4. Напречна вълна Надлъжна вълна направление на разпространение направление на трептене направлението на трептене съвпада с направлението на разпространение
  • 5. ХАРМОНИЧНА ВЪЛНА Вълна, чийто източник извършва хармонично трептене, се нарича хармонична. Характеристики: Период (Т - s ); Честота (ν - Hz ); Дължина на вълната (λ - m ); Скорост на вълната ( υ= λ/Т или υ= λ.ν - m/s ); E нергия на вълната – независимо от природата им всички вълни пренасят енергия без пренасяне на вещество.
  • 6. ВИДОВЕ ВЪЛНИ Едномерна(линейна) хармонична вълна – разпространява се по едно направление. Плоски вълни. Сферични вълни. Напречни вълни. Надлъжни вълни. Цилиндрични вълни. Сеизмични вълни.
  • 7. Повърхностна вълна Сферична вълна
  • 9. Сеизмични вълни уплътнение разреждане посока на разпространение на вълната направление на трептене направление на трептене покой напрежение освобождаване на напрежението граница на еластичност
  • 10. Възникване на напречна вълна скорост на разпространение надлъжна вълна напречна вълна вълна във флуид Разстоянието, на което се разпространява вълната за един период се нарича дължина на вълната амплитуда А кръгова честота линейна честота
  • 11. Характеристики на вълновото поле Фронт на вълната – съвкупността от точки, до които достигат трептенията или вълната в даден момент. Вълнови повърхности – множеството от точки, до които вълните от източника достигат за еднакво време. Лъчи – линиите, перпендикулярни на вълновите повърхности.
  • 12. Характеристики на вълновото поле вълнова повърхнина вълнов фронт лъч лъч вълново поле Плоска вълна Сферична вълна вълнови повърхнини
  • 13.
  • 14.
  • 15. Отражение на вълна от граница Разпространение на вълна в еднородна среда . Отражение на вълна от среда с по-малка плътност(незакрепен край) Падащата и отразената вълна имат еднакви λ,ν,u. Отразената вълна не се връща обърната. Няма загуба на полувълна. Отражение на вълна от плътна среда(закрепен край) Отразената вълна се връща обърната, но има същата форма както падащата. Отразената вълна губи половин дължина на вълната.
  • 16.
  • 17. Интерференция -пример Две бягащи вълни (в светло и тъмно сиво) и резултатът от наслагването им в синьо. Двете черни точки са точки от средата, до които достигат вълните. минимуми максимуми Единична бягаща вълна Две кохерентни бягащи вълни
  • 18. Примери: Отражение, интерференция и дифракция на механични вълни 1. Отражение и интерференция на водна вълна от граница 2. Дифракция от процеп максимална амплитуда гасене на вълновия процес Процепът става източник на вторична, кохерентна с падащата, вълна.
  • 19. Стояща вълна връх възел във връх: А s = 2 A във възел: А s = 0 Стоящата вълна ( стационарна вълна), е вълна , която остава в постоянно положение. Тя възниква като резултат на интерференция между две вълни с еднакви λ , ν , А, разпространяващи се в противоположни посоки. Стояща вълна в стационарна среда. Червените точки представят възлите на вълната.
  • 20. Пример В коя от точките има връх и в коя – възел на стоящата вълна? 1 2
  • 22. Собствени трептения на ограничени среди Условие за възникване на стояща вълна : По дължината на струната ( L) да се нанасят цяло число дължини на стоящата вълна (λs). а) Струна, закрепена в двата си края
  • 23. Собствени трептения на ограничени среди б) Струна, закрепена в единия край. Условие за възникване на стояща вълна: По дължината на струната да се нанасят нечетно число половинки дължини на стоящата вълна
  • 24. Енергия на стоящата вълна Частиците във възлите на стоящата вълна са в покой и затова през тях не се пренася енергия. Енергията „стои” на място и не се пренася по струната, като два пъти за един период кинетичната енергия се превръща в потенциална и обратно. .
  • 25.