>> 自然の科学 >  >> 物理

横波


波動とは、物体が媒体に接触したときに、ある点から別の媒体に発生する動きです。たとえば、石や石を川に投げ込むと、石が水にぶつかる点を通る円運動でパターンが作成されると考えてください。ここでは、石が体で水が媒体で、水面に現れる模様が波です。

横波と縦波の 2 種類の波があります。

縦波

波動と同じ方向に発生する振動または周期的な擾乱からなる波。コイル スプリングの一方の端を圧縮して解放すると、コイル スプリングの長さに沿って圧縮波が発生します。これは、伸びが続くことを意味します。ばねのコイルには、波とともに移動し、同じように戻るポイントがあります。復帰時は中立位置からスタートし、再び動きを反転させます。空気中の音の移動により、音波が前後に振動するときに音波が移動する方向にガスが圧縮されます。主に地震波も縦波です。

縦波は、媒質の変位が波の動きと同じ方向にある波として定義されます。

横波

横波は、媒体の粒子が波に垂直な方向に移動する波として定義されます。例えば、部屋に紐を水平に置いて、紐の波の左端に動きを導入すると、紐(ロープ)上を移動するエネルギーが左から右に移動し、同時に上下します。弦の動き。このタイプの波が横波です。横波の特徴は、粒子の動きが波の動きに対して垂直であることです。

横波の速度

横波は山と谷で構成されています。ピークは波の最高点であり、谷は波の最低点または底です。

横波の速度は、横波が移動するのにかかる距離を時間で割ることによって決定されます。

したがって、

そして、

したがって、

ここで

v =波の速度

T =時間

f =頻度

λ=波長

横波で使用される用語

クレスト

波の頂上は、静止位置から上向き (上向き) の変位が最大になる中心点です。

トラフ

トラフはクレストの正反対です。静止位置から最大の下向き (負) の変位を持つ中心点は、トラフと呼ばれます。

波長

完全な波のサイクルの長さは、波の波長と呼ばれます。パターンが繰り返されるとき、それは波と呼ばれます。パターンは、空間と時間の中で定期的かつ定期的に繰り返されます。山から山まで、または谷から谷までの距離から決定されます。

振幅

粒子が静止位置から最大の変位を持つとき、それは波の振幅と呼ばれます。静止点から頂点までの距離が振幅です。振幅は静止位置からトラフ位置まで決定できます。また、静止位置に垂直で、静止位置から点 A まで垂直に上に移動する線分の距離として決定することもできます。

横波の例

多くの縦波の例があり、その一部をここに示します。

地震

構造プレートのために地球の地殻に動きがある場合、結果として生じる波は地震波と呼ばれます。これらの波は、地球の表面を移動する際にローリング効果を生み出し、その強さや大きさに応じて破壊を引き起こします。

電磁波

電磁波はEM波とも呼ばれます。電磁放射は、電場が磁場と接触している間に生成される電磁波で構成されています。また、電磁波は振動する電場と磁場の合成物であるとも言えます。

横波の特徴

<オール>
  • 横波は固体のみを通過でき、液体や気体は通過できません。
  • 分極は、横波でしか観測できない現象です。偏光とも呼ばれる振動面では、媒質内のすべての粒子が同じ場所で振動します。
  • 横波が媒質内を伝播するとき、圧力と密度は一定のままです。
  • 横波では、典型的な波の山と谷が自然に形成されます。
  • 横波と縦波

    <オール>
  • 横波は、媒質の粒子が波に対して垂直方向に移動する波として定義されます。
  • 縦波は、媒質の変位が波の動きと同じ方向にある波として定義されます。

    2. 横波の動きは、波の伝搬方向です。

    しかし、縦波の動きは波の伝播に垂直な方向です.

    3. 横波には谷と山が含まれます。

    しかし、縦波には屈折と圧縮が含まれています。

    結論

    波とは、物体が媒体に接触したときに、ある点から別の媒体に発生する動きです。

    横波と縦波の 2 種類の波があります。

    横波は、波に垂直な方向に移動する媒体の粒子が縦波である波として定義されます。

    波動と同じ方向に発生する振動または周期的な擾乱からなる波。

    横波の速度は

    電磁波、海洋波など、横波の例はたくさんあります。

    トラバース波には谷と山があります。

    横波の動きは、波の伝搬方向です。



    1. 加速度計 – 慣性の問題の例
    2. タイムトラベルのルールを見つけるための昔ながらの探求
    3. 回転半径の単位は何ですか
    4. エントロピーとは
    5. 宇宙について、あとどれだけ学べるでしょうか?
    6. 質量エネルギー関係