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

Звукови вълни
Звукови вълниЗвукови вълни
Звукови вълниmtrad
 
топлинни източници на светлина
топлинни източници на светлинатоплинни източници на светлина
топлинни източници на светлинаmtrad
 
дифракция на светлината
дифракция на светлинатадифракция на светлината
дифракция на светлинатаvalkanoff
 
механично движение
механично движениемеханично движение
механично движениеdani_ni1
 
Инфразвук1
Инфразвук1Инфразвук1
Инфразвук1mtrad
 
Ултразвук
УлтразвукУлтразвук
Ултразвукmtrad
 
Фотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаФотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаmtrad
 
дисперсия
дисперсиядисперсия
дисперсияmtrad
 
Физика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеФизика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеAni Vilfan
 
Диелектрици в електростатично поле
  Диелектрици в електростатично поле  Диелектрици в електростатично поле
Диелектрици в електростатично полеmtrad
 
ток в метали
ток в металиток в метали
ток в металиmtrad
 
ток в полупроводници
ток в полупроводнициток в полупроводници
ток в полупроводнициmtrad
 
Радиоактивност
РадиоактивностРадиоактивност
Радиоактивностmtrad
 
Отражение на механични вълни
Отражение  на  механични вълниОтражение  на  механични вълни
Отражение на механични вълниmtrad
 
фундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействияфундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействияmtrad
 
потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1mtrad
 
магнитно поле
магнитно полемагнитно поле
магнитно полеmtrad
 
закон на кулон
закон на кулонзакон на кулон
закон на кулонmtrad
 
Атомен модел на Бор
Атомен модел на БорАтомен модел на Бор
Атомен модел на Борmtrad
 

What's hot (20)

Treptene
TrepteneTreptene
Treptene
 
Звукови вълни
Звукови вълниЗвукови вълни
Звукови вълни
 
топлинни източници на светлина
топлинни източници на светлинатоплинни източници на светлина
топлинни източници на светлина
 
дифракция на светлината
дифракция на светлинатадифракция на светлината
дифракция на светлината
 
механично движение
механично движениемеханично движение
механично движение
 
Инфразвук1
Инфразвук1Инфразвук1
Инфразвук1
 
Ултразвук
УлтразвукУлтразвук
Ултразвук
 
Фотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефектаФотони.обяснение на фотоефекта
Фотони.обяснение на фотоефекта
 
дисперсия
дисперсиядисперсия
дисперсия
 
Физика 11 Обобщение
Физика 11 ОбобщениеФизика 11 Обобщение
Физика 11 Обобщение
 
Диелектрици в електростатично поле
  Диелектрици в електростатично поле  Диелектрици в електростатично поле
Диелектрици в електростатично поле
 
ток в метали
ток в металиток в метали
ток в метали
 
ток в полупроводници
ток в полупроводнициток в полупроводници
ток в полупроводници
 
Радиоактивност
РадиоактивностРадиоактивност
Радиоактивност
 
Отражение на механични вълни
Отражение  на  механични вълниОтражение  на  механични вълни
Отражение на механични вълни
 
фундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействияфундаментални частици и взаимодействия
фундаментални частици и взаимодействия
 
потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1потенциал на електростатично поле1
потенциал на електростатично поле1
 
магнитно поле
магнитно полемагнитно поле
магнитно поле
 
закон на кулон
закон на кулонзакон на кулон
закон на кулон
 
Атомен модел на Бор
Атомен модел на БорАтомен модел на Бор
Атомен модел на Бор
 

Viewers also liked

Интерференция на вълни
Интерференция  на  вълниИнтерференция  на  вълни
Интерференция на вълниmtrad
 
мълнии
мълниимълнии
мълнииdani_ni1
 
SAndreev_Hazart_MGU_2014
SAndreev_Hazart_MGU_2014SAndreev_Hazart_MGU_2014
SAndreev_Hazart_MGU_2014Stoyan Andreev
 
електромагнитен спектър
електромагнитен  спектърелектромагнитен  спектър
електромагнитен спектърНадка Данкова
 
дифракция
дифракциядифракция
дифракцияmtrad
 
атмосферно налягане
атмосферно налягане  атмосферно налягане
атмосферно налягане dani_ni1
 
D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5
D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5
D0b8d0b2d0b0d0bdd0b8d0bdd0b0 8-a- -d0bbd0bed181d182d0bed0b2d0b5dani_ni1
 
топене и втвърдяване
топене и втвърдяванетопене и втвърдяване
топене и втвърдяванеdani_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 газовеmtrad
 
светът на галактиките
светът на галактикитесветът на галактиките
светът на галактикитеAssiaGeorgieva
 
Термоядрен синтез
Термоядрен  синтезТермоядрен  синтез
Термоядрен синтезmtrad
 
Mechanical Waves
Mechanical WavesMechanical Waves
Mechanical Waveskleybf
 
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)

Интерференция на вълни
Интерференция  на  вълниИнтерференция  на  вълни
Интерференция на 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
 
дифракция
дифракциядифракция
дифракция
 
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
 
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 разтворитеmtrad
 
разтворимост на веществата
разтворимост на веществатаразтворимост на веществата
разтворимост на веществатаmtrad
 
Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.Дисп. системи. Разтвори.
Дисп. системи. Разтвори.mtrad
 
ароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселиниароматни карбоксилни киселини
ароматни карбоксилни киселиниmtrad
 
съединения на въглерода
съединения на въглеродасъединения на въглерода
съединения на въглеродаmtrad
 
съединения на азота
съединения на азотасъединения на азота
съединения на азотаmtrad
 
химични елементи от іVА група
химични елементи от іVА групахимични елементи от іVА група
химични елементи от іVА групаmtrad
 
природни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородитеприродни източници на въглеводородите
природни източници на въглеводородитеmtrad
 
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 атомитеmtrad
 
приложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиприложения на магнитните сили
приложения на магнитните силиmtrad
 
Tечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществатаTечно и газообразно състояние на веществата
Tечно и газообразно състояние на веществатаmtrad
 
Aгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществатаAгрегатно състояние на веществата
Aгрегатно състояние на веществатаmtrad
 
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диодиmtrad
 
Oлово
OловоOлово
Oловоmtrad
 
Димитровград
ДимитровградДимитровград
Димитровградmtrad
 
Ядрени реакции
 Ядрени реакции Ядрени реакции
Ядрени реакцииmtrad
 
Ароматни киселини
Ароматни киселиниАроматни киселини
Ароматни киселиниmtrad
 
Алкани
АлканиАлкани
Алканиmtrad
 
Строеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивкаСтроеж на електронната обвивка
Строеж на електронната обвивкаmtrad
 
Природни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводородиПриродни източници на въглеводороди
Природни източници на въглеводородиmtrad
 

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
 
полупроводникови диоди
полупроводникови диодиполупроводникови диоди
полупроводникови диоди
 
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.