Волны на поверхности жидкости; волна, пробегающая по веревке, если дернуть ее за один из концов; даже звук – всё это примеры механических волн. Сегодня мы познакомимся с параметрами, которые количественно характеризуют волны.
Вспомним определение: волна – это изменение некоторой совокупности физических величин, которое распространяется в пространстве от места возникновения с течением времени.
Представим себе бильярдные шары, расставленные в ряд с интервалом в несколько сантиметров (см. рис. 1).
Рис. 1. Расставленные бильярдные шары
После удара по крайнему шару (см. рис. 2) мы увидим, как он перемещается и сталкивается со вторым шаром.
Рис. 2. Шар ударяет крайний шар
Затем второй шар ударяет третий и так далее. Таким образом, мы наблюдаем распространение волны. Изменение величин (в данном случае это перемещение, скорость, кинетическая энергия шаров) распространяется в пространстве с течением времени (см. рис. 3).
Рис. 3. Принцип распространения волны
- Такая волна является одиночной – изменение физических величин распространяется разово.
- Цунами, волна, пробегающая по веревке, если дернуть ее за один из концов, даже продвижение на одного человека привычной нам очереди за мороженым – тоже примеры одиночных волн.
- Очередь за мороженым
Представим очередь за мороженым (см. рис. 4).
Рис. 4. Продвижение очереди
Люди, стоящие в очереди, находятся на равном расстоянии друг от друга. Затем, расплатившись и получив свое мороженое, довольный покупатель покидает очередь. Человек, стоящий за ним, смещается на шаг к прилавку, тоже освобождая свое место.
Дальше смещение на шаг вперед совершит третий покупатель, затем четвертый и т. д. То есть смещение будет распространяться в пространстве от места возникновения (от начала очереди к концу) с течением времени.
Такая волна является одиночной – смещение каждого покупателя происходит однократно.
Повторно волна «прокатится» по очереди лишь после того, как следующий покупатель отойдет от прилавка и стоящий за ним сместится на его место – то есть возникнет уже новое смещение, новое изменение физической величины.
А что будет происходить, если соединить шары пружинками? Тогда при перемещении первого шара прикрепленная к нему пружина будет сжиматься и в ней будет возникать сила упругости, которая с одной стороны будет толкать второй шар и передавать ему энергию, а с другой стороны – возвращать первый шар в исходное положение (см. рис. 5).
Рис. 5. Сила упругости в пружине
Описанная ситуация моделирует упругую среду (газ, жидкость, твердое тело).
Между частицами упругих сред присутствуют силы упругого взаимодействия, которые препятствуют деформации этой среды. При смещении частиц эти силы, подобно пружинкам в нашем примере, стремятся вернуть их в исходные положения (см. рис. 6).
Рис. 6. Действие сил упругого взаимодействия
Благодаря этому в упругих средах могут распространяться не только разовые изменения физической величины (одиночные волны), но и периодические изменения физической величины (колебания).
Волна – это изменение физической величины, распространяющееся в пространстве. И если это изменение физической величины будет периодическим, то есть будет представлять собой колебания, оно также будет распространяться.
Для частиц упругой среды выполняются оба условия возникновения колебаний – при отклонении возникает сила, возвращающая их в исходное положение (см. рис.
7) и, так как частицы обладают массой, они продолжают движение по инерции при прохождении этого положения.
Рис. 7. Возвращающая сила
При этом колебания распространяются в упругой среде и передают энергию в другие точки, хотя частицы остаются вблизи своих исходных положений.
Один из примеров механической волны, представляющей собой распространение колебаний, – это столь привычный нам способ обмена информацией – звук. Подробнее о его свойствах пойдет речь на следующем уроке.
Скорость распространения волны
Волна распространяется с течением времени, и естественно говорить о скорости ее распространения. Действительно, если мы будем ехать по волнорезу на велосипеде со спидометром рядом с гребнем волны, на спидометре мы увидим скорость волны (см. рис. 8).
Рис. 8. Скорость распространения волны
Разберемся, скорость чего мы измерили. Это не скорость движения воды, волна не переносит вещество. Волна переносит энергию колебаний, но четко определить координату и перемещение энергии нельзя. Можно определить координату точки, которая колеблется, и значит, обладает энергией (см. рис. 9).
Рис. 9. Движение точки
Таким образом, мы рассматриваем перемещение возмущения, отклонения точки от положения равновесия. Чтобы измерить координату точно, выберем точное значение отклонения, например максимум отклонения. При проходе волны сначала одна точка максимально отклоняется, затем соседняя и так далее (см. рис. 10).
Рис. 10. Прохождение точек через максимальное отклонение
Сами точки при этом вдоль волны не движутся, в этом мы убедимся, посмотрев на поплавок, прыгающий на волнах, а движется возмущение, скорость которого мы и измеряем.
Как и в механике, скорость – это перемещение в единицу времени:
Скорость распространения волны – это расстояние, на которое распространяется волна в единицу времени. Единицы измерения – метры в секунду.
Например, найдем скорость распространения волны в нашем примере с бильярдными шарами.
За время между перемещениями первого и последнего шаров волна распространилась от начала до конца выстроенного ряда, то есть расстояние от первого до последнего шара в ряду. То есть волна за время прошла расстояние , тогда ее скорость равна (см. рис. 11).
Рис. 11. Определение скорости распространения волны
Скорость распространения механических волн зависит от плотности среды. Как правило, чем плотнее среда – тем скорость распространения механических волн в ней выше.
К примеру, скорость распространения звуковых волн в твердых телах выше, чем в жидкостях, а в жидкостях – выше, чем в газах.
Причиной этого является то, что чем плотнее среда, тем сильнее проявляются ее упругие свойства.
В случае когда в пространстве распространяются колебания, их параметры будут характеризовать и волну в целом. Вспомним параметры колебаний, о которых идет речь.
Параметры колебаний
Амплитуда колебаний – это максимальное смещение периодически изменяющейся величины от равновесного значения. Обозначение и единицы измерения определяются типом изменяющейся величины. Это может быть и электрический заряд, и температура, и скорость, и т. д.
- Период колебаний – это время, за которое совершается одно полное колебание.
- Обозначается латинской буквой , измеряется в секундах.
Частота колебаний – это количество полных колебаний за единицу времени. Обозначается греческой буквой , измеряется в герцах.
В случае когда механическая волна представляет собой распространение колебаний, ее характеризует еще один параметр – длина волны – это расстояние, на которое распространяются колебания за один период (см. рис. 12).
Рис. 12. Длина волны
Обозначается длина волны греческой буквой , измеряется в метрах.
Наблюдая за волной на воде, легко заметить, что она обладает «пространственным периодом»: гребни и впадины чередуются через равные интервалы. Этот интервал и есть длина волны.
В этом случае можно записать еще одно выражение для скорости распространения волны. Т. к.
за период T волна распространяется на расстояние λ – значит, скорость распространения волны будет равна:
Задача 1
Определите скорость звука в воде, если источник, колеблющийся с периодом 0,002 с, возбуждает в ней волны длиной 3 м (см. рис. 13).
Рис. 13. Рисунок к задаче 1
- Порассуждаем:
- — требуется найти скорость распространения механической волны в воде;
- — при этом нам известен период и длина волны;
— длина волны – это расстояние, на которое волна распространяется за один период (см. рис. 14);
Рис. 14. Длина волны в задаче 1
- — значит, скорость распространения волны будет равна отношению ее длины к периоду:
- Подставим данные из условия и рассчитаем ответ:
- Задача решена.
Задача 2
Пока рыба не клевала, рыболов заметил, что за время t = 20 c его поплавок поднимался на гребни бегущих к берегу волн N = 30 раз. Определите скорость волн, если расстояние между соседними гребнями = 1 м.
Порассуждаем:
— Поплавок находится в некоторой точке волновой поверхности и колеблется вместе с ней. Значит, параметры, описывающие его колебания, будут характеризовать и волну в целом.
- — Из условия известно, что за время t поплавок совершил N колебаний. Значит, период колебаний поплавка и период механической волны равен:
- (делим суммарное время на количество полных колебаний, которые произошли за это время)
- — Также нам известна длина волны – расстояние, на которое волна распространяется за один период.
- — Значит, скорость распространения волны будет равна отношению ее длины к периоду:
- Подставим сюда выражение для периода и получим окончательное выражение для скорости распространения волны:
- Остается подставить данные из условия и вычислить ответ:
- Задача решена.
Источник: https://100ballov.kz/mod/page/view.php?id=2603
Длина волны — формулы, свойства и расчеты
Длина волны — это расстояние между двумя последовательными пиками (гребнями) или впадинами. Самое высокое положение волны называется пиком. Самое нижнее положение волны называется впадиной.
Цикл — это полное колебание, например, кривая между двумя гребнями или двумя впадинами. Максимальное расстояние волны от равновесного положения называется амплитудой.
На рисунке показаны основные параметры волны, используемые в физике:
Определение и формула длины волн
Волна — это возмущение, распространяющееся от точки, в которой она возникла, в окружающую среду. Такое возмущение переносит энергию без чистого переноса вещества.
Длина представляет собой фактическое расстояние, пройденное волной, которое не всегда совпадает с расстоянием среды, или частиц, в которых распространяется волна. Ее также определяют как пространственный период волнового процесса.
Греческая буква «λ» (лямбда) в физике используется для обозначения длины в уравнениях. Она обратно пропорциональна частоте волны.
Период Т — время завершения полного колебания, единица измерения секунды (с).
Длинная волна соответствует низкой частоте, а короткая — высокой. Длина измеряется в метрах. Количество волн, излучаемых в каждую секунду, называется частотой и обратно пропорционально периоду.
У различных длин разная скорость распространения. Например, скорость света в воде равна 3/4 от скорости в вакууме.
Пространственный период волны — это расстояние, которое точка с постоянной фазой «пролетает» за интервал времени, соответствующий периоду колебаний.
Частота f — количество полных колебаний в единицу времени. Измеряется в Герцах (Гц).
При одном полном колебании в секунду f = 1 Гц; при 1000 колебаний в секунду f = 1 килогерц (кГц); 1 млн. колебаний в секунду f = 1 мегагерц (1 МГц).
- Зная, что скорость света в вакууме с — 300 000 км/с, или 300 000 000 м/с, то для перевода длины волны в частоту нужно 3 х 108 м/с поделить на длину в метрах.
- Единицы измерения длины волны λ — нанометры и ангстремы, где нанометр является миллиардной частью метра (1 м = 109 нм) и ангстрем является десятимиллиардной частью метра (1 м = 1010 А), то есть нанометр эквивалентен 10 ангстрем (1 нм = 10 А).
Свет, который исходит от Солнца, является электромагнитным излучением, которое движется со скоростью 300 000 км/с, но длина не одинакова для любого фотона, а колеблется между 400 нм и 700 нм. Длина световой волны влияет на цвет.
Белый свет разлагается на спектр различных цветных полос, каждая из которых определяется своей длиной волны. Таким образом, светом с наименьшей длиной является фиолетовый, который составляет около 400 нм, а светом с наибольшей длиной — красный, который составляет около 700 нм.
Таблица показывает длину волны в зависимости от цвета:
Излучения с длиной меньше фиолетового называются ультрафиолетовым излучением, рентгеновским и гамма-лучами в порядке уменьшения. Излучения больше красного называются инфракрасными, микроволнами и радиоволнами, в порядке возрастания.
Предельная дальность связи зависит от длины. Размеры антенны часто превышают рабочую длину радиоэлектронного средства.
Рисунок показывает длину волн и частоту (нм), исходящих от различных источников:
Примеры расчета длины волны для звуковых, электромагнитных и радиоволн
Задача №1
Скорость звука в воде 1450 м/с. На каком расстоянии находятся ближайшие точки, совершающие колебания в противоположных фазах, если частота колебаний равна 725 Гц?
Задача №2
Мимо неподвижного наблюдателя, стоящего на берегу озера, за 6 с. прошло 4 гребня волны. Расстояние между первым и третьим гребнями равно 12 м. Определить период колебания частиц волны, скорость распространения и длину волны.
Задача №3
Голосовые связки певца, поющего тенором (высоким мужским голосом), колеблются с частотой от 130 до 520 Гц. Определите максимальную и минимальную длину излучаемой звуковой волны в воздухе. Скорость звука в воздухе 330 м/с.
Источник: https://nauka.club/fizika/dlina-volny.html
Теория радиоволн: ликбез
Думаю все крутили ручку радиоприемника, переключая между «УКВ», «ДВ», «СВ» и слышали шипение из динамиков. Но кроме расшифровки сокращений, не все понимают, что скрывается за этими буквами. Давайте ближе познакомимся с теорией радиоволн.
Радиоволна
Длина волны(λ) — это расстояние между соседними гребнями волны. Амплитуда(а) — максимальное отклонения от среднего значения при колебательном движении. Период(T) — время одного полного колебательного движения Частота(v) — количество полных периодов в секунду Существует формула, позволяющая определять длину волны по частоте: Где: длина волны(м) равна отношению скорости света(км/ч) к частоте (кГц)
«УКВ», «ДВ», «СВ»
Сверхдлинные волны — v = 3—30 кГц (λ = 10—100 км).
Имеют свойство проникать вглубь толщи воды до 20 м и в связи с этим применяются для связи с подводными лодками, причем, лодке не обязательно всплывать на эту глубину, достаточно выкинуть радио буй до этого уровня.
Эти волны могут распространяться вплоть до огибания земли, расстояние между земной поверхностью и ионосферой, представляет для них «волновод», по которому они беспрепятственно распространяются.
Длинные волны(ДВ) v = 150—450 кГц (λ = 2000—670 м).
Этот тип радиоволны обладает свойством огибать препятствия, используется для связи на большие расстояния. Также обладает слабой проникающей способностью, так что если у вас нет выносной антенны, вам вряд ли удастся поймать какую-либо радиостанцию.
Средние волны (СВ) v = 500—1600 кГц (λ = 600—190 м).
Эти радиоволны хорошо отражаются от ионосферы, находящейся на расстоянии 100-450 км над поверхностью земли.Особенность этих волн в том, что в дневное время они поглощаются ионосферой и эффекта отражения не происходит. Этот эффект используется практически, для связи, обычно на несколько сотен километров в ночное время.
Короткие волны (КВ) v= 3—30 МГц (λ = 100—10 м).
Подобно средним волнам, хорошо отражаются от ионосферы, но в отличии от них, не зависимо от времени суток. Могут распространяться на большие расстояния(несколько тысяч км) за счет пере отражений от ионосферы и поверхности земли, такое распространение называют скачковым. Передатчиков большой мощности для этого не требуется.
Ультракороткие Волны(УКВ) v = 30 МГц — 300 МГц (λ = 10—1 м).
Эти волны могут огибать препятствия размером в несколько метров, а также имеют хорошую проникающую способность. За счет таких свойств, этот диапазон широко используется для радио трансляций. Недостатком является их сравнительно быстрое затухание при встрече с препятствиями. Существует формула, которая позволяет рассчитать дальность связи в УКВ диапазоне: Так к примеру при радиотрансляции с останкинской телебашни высотой 500 м на приемную антенну высотой 10 м, дальность связи при условии прямой видимости составит около 100 км.
Высокие частоты (ВЧ-сантиметровый диапазон) v = 300 МГц — 3 ГГц (λ = 1—0,1 м).
Не огибают препятствия и имеют хорошую проникающую способность. Используются в сетях сотовой связи и wi-fi сетях. Еще одной интересной особенностью волн этого диапазона, является то, что молекулы воды, способны максимально поглощать их энергию и преобразовывать ее в тепловую. Этот эффект используется в микроволновых печах. Как видите, wi-fi оборудование и микроволновые печи работают в одном диапазоне и могут воздействовать на воду, поэтому, спать в обнимку с wi-fi роутером, длительное время не стоит.
Крайне высокие частоты (КВЧ-миллиметровый диапазон) v = 3 ГГц — 30 ГГц (λ = 0,1—0,01 м).
Отражаются практически всеми препятствиями, свободно проникают через ионосферу. За счет своих свойств используются в космической связи.
AM — FM
Зачастую, приемные устройства имеют положения переключателей am-fm, что же это такое:
AM — амплитудная модуляция
Это изменение амплитуды несущей частоты под действием кодирующего колебания, к примеру голоса из микрофона. АМ — первый вид модуляции придуманный человеком. Из недостатков, как и любой аналоговый вид модуляции, имеет низкую помехоустойчивость.
FM — частотная модуляция
Это изменение несущей частоты под воздействие кодирующего колебания. Хотя, это тоже аналоговый вид модуляции, но он имеет более высокую помехоустойчивость чем АМ и поэтому широко применяется в звуковом сопровождении ТВ трансляций и УКВ вещании. На самом деле у описанных видом модуляции есть подвиды, но их описание не входит в материал данной статьи.
Еще термины
Интерференция — в результате отражений волн от различных препятствий, волны складываются. В случае сложения в одинаковых фазах, амплитуда начальной волны может увеличиться, при сложении в противоположных фазах, амплитуда может уменьшиться вплоть до нуля.
Это явление более всего проявляется при приеме УКВ ЧМ и ТВ сигнала. Поэтому, к примеру внутри помещения качество приема на комнатную антенну ТВ сильно «плавает».
Дифракция — явление, возникающее при встрече радиоволны с препятствиями, в результате чего, волна может менять амплитуду, фазу и направление.
Данное явление объясняет связь на КВ и СВ через ионосферу, когда волна отражается от различных неоднородностей и заряженных частиц и тем самым, меняет направление распространения. Этим же явлением объясняется способность радиоволн распространяться без прямой видимости, огибая земную поверхность. Для этого длина волны должна быть соразмерна препятствию.
PS:
Источник: https://habr.com/post/158161/
Свойства волн: длина, частота и скорость
Физика > Длина волны, частота в соотношении со скоростью
Характеристика волны – длина, скорость и частота. Узнайте, что такое частота на графике волны, фазовая и групповая скорость, распространение волны и амплитуда.
Волны характеризуются по частоте, длине и амплитуде. Есть также два типа скорости: фазовая и групповая.
Задача обучения
- Рассмотреть главные характерные свойства волн.
Основные пункты
- Длина волны – пространственный период.
- Частота – число циклов за временной промежуток. Нельзя смешивать с угловой частотой.
- Фазовую скорость можно определить в качестве произведения длины и частоты.
Термины
- Скорость волны – абсолютный показатель скорости, при которой проходит фаза любого частотного компонента волны.
- Частота – соотношение числа периодического явления к временному промежутку: f = n/t.
Пример
Если мы рассмотрим видимый свет, то можем отобразить его как электромагнитную волну. Она будет представлена электрическими и магнитными полями, смещающимися в среде. Частоту определяют как цвет: 4 × 1014 Гц (красный), 8 × 1014 Гц (фиолетовый), а между ними – все остальные. Длина волны существует в обратной пропорциональности частоте: чем больше частота, тем короче длина.
Свойства волн
Волны характеризуются по их свойствам. Амплитуда представляет половину дистанции от гребня к впадине. Также можно заметить длину волны – пространственный период (от гребня к гребню), обозначающийся буквой λ.
Частота – количество пройденных циклов за определенный временной промежуток. В виде формулы:
Красная волна наделена низкочастотным синусом, поэтому наблюдается мало повторений циклов. А вот у фиолетовой высокая частота. Заметьте, что время растет по горизонтали
- f = 1/T (T – период колебаний).
- Частота и длина волны также могут быть связаны друг с другом по отношению к «скорости» волны. Получаем:
- v = fλ (v – скорость волны или фазовая скорость, с которой фаза волны распространяется в пространстве).
- Есть также групповая скорость волны – показатель, с которым общая форма волновых амплитуд (модуляция или огибающая волны) распространяется в пространстве.
Перед вами волна с групповой (положительная) и фазовой (отрицательная) скоростями, движущихся в разных направлениях
Читайте нас на Яндекс.Дзен
Источник: https://v-kosmose.com/fizika/dlina-volnyi-chastota-v-sootnoshenii-so-skorostyu/
Длина волны и скорость ее распространения
Абсолютно все в этом мире происходит с какой-либо скоростью. Тела не перемещаются моментально, для этого требуется время. Не являются исключением и волны, в какой бы среде они не распространялись.
Если вы бросите камень в воду озера, то возникшие волны дойдут до берега не сразу. Для продвижения волн на некоторое расстояние необходимо время, следовательно, можно говорить о скорости распространения волн.
Скорость волны зависит от свойств среды, в которой она распространяется. При переходе из одной среды в другую, скорость волн меняется.
Например, если вибрирующий железный лист засунуть концом в воду, то вода покроется рябью маленьких волн, однако скорость их распространения будет меньше, чем в железном листе.
Это несложно проверить даже в домашних условиях. Только не порежьтесь о вибрирующий железный лист…
Длина волны
Существует еще одна важная характеристика это длина волны. Длина волны это такое расстояние, на которое распространяется волна за один период колебательных движений. Легче понять это графически.
Если зарисовать волну в виде рисунка или графика, то длиной волны будет являться расстояние между любыми ближайшими гребнями либо впадинами волны, либо между любыми другими ближайшими точками волны, находящимися в одинаковой фазе.
Так как длина волны это расстояние, пройденное ею, то и найти эту величину можно, как и любое другое расстояние, умножив скорость прохождения на единицу времени. Таким образом, длина волны связана со скоростью распространения волны прямо пропорционально. Найти длину волны можно по формуле:
- λ=vT ,
- где λ длина волны, v скорость волны, T период колебаний.
- А учитывая, что период колебаний обратно пропорционален частоте этих же колебаний: T=1⁄υ, можно вывести связь скорости распространения волны с частотой колебаний:
- v=λυ .
Частота колебаний в разных средах
Частота колебаний волн не меняется при переходе из одной среды в другую. Так, например, частота вынужденных колебаний совпадает с частотой колебаний источника. Частота колебаний не зависит от свойств среды распространений. При переходе из одной среды в другую меняется лишь длина волны и скорость ее распространения.
Эти формулы справедливы как для поперечных, так и для продольных волн. При распространении продольных волн длина волны будет расстоянием между двумя ближайшими точками с одинаковым растяжением или сжатием. Она также будет совпадать с расстоянием, пройденным волной за один период колебаний, поэтому формулы будут полностью подходить и в этом случае.
Нужна помощь в учебе?
Предыдущая тема: Распространение колебаний в среде и волны: продольные и поперечные
Следующая тема: Источники звука и звуковые колебания: что это и как происходит
Источник: http://www.nado5.ru/e-book/dlina-volny-skorost-rasprostraneniya-voln
Длина, скорость и частота электромагнитной волны
Онлайн калькулятор перевода длины волны в частоту для широкого диапазона частот, включая радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафи- олетовое излучение, рентгеновские и гамма лучи.
Электромагнитные колебания — это взаимосвязанные колебания электрического и магнитного полей, проявляющиеся в периодическом изменении напряжённости (E) и индукции (B) поля в электроцепи или пространстве. Эти поля перпендикулярны друг другу в направлении движения волны (Рис.1) и, в зависимости от частоты, представляют собой: радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, рентгеновские либо гамма-лучи. Рис.1
Длина волны, обозначаемая буквой λ и измеряемая в метрах — это расстояние между двумя ближайшими друг к другу точками в пространстве, в которых колебания происходят в одинаковой фазе. Другими словами, это расстояние, на котором фаза электромагнитной волны вдоль направления распространения меняется на 2π.
Время, за которое волна успевает преодолеть это расстояние (λ), т. е. интервал времени, за который периодический колебательный процесс повторяется, называется периодом колебаний, обозначается буквой ፐ (тау) или Т и измеряется в метрах.
Частота электромагнитных колебаний связана с периодом простейшим соотношением:
f (Гц) = 1 / T (сек).
Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме (v) равна скорости света и составляет величину: v = С = 299792458 м/сек.
В среде эта скорость уменьшается: v = С / n, где n > 1 — это показатель преломления среды. Абсолютный показатель преломления любого газа (в том числе воздуха) при обычных условиях мало чем отличается от единицы, поэтому с достаточной точностью его можно не учитывать в условиях распространения электромагнитных волн в воздушном пространстве. Соотношение, связывающее длину волны со скоростью распространения в общем случае, выглядит следующим образом:
λ (м) = v (м/сек) *Т (сек) = v (м/сек) / f (Гц).
И окончательно для воздушной среды:
λ (м) = 299792458 *Т (сек) = 299792458 / f (Гц).
Прежде чем перейти к калькуляторам, давайте рассмотрим шкалу частот и длин волн непрерывного диапазона электромагнитных волн, которая традиционно разбита на ряд поддиапазонов. Соседние диапазоны могут немного перекрываться.
Диапазон | Полоса частот | Длина волны |
Сверхдлинные радиоволны | 3…30 кГц | 100000…10000 м |
Длинные радиоволны | 30…300 кГц | 10000…1000 м |
Средние радиоволны | 300…3000 кГц | 1000…100 м |
Короткие радиоволны | 3…30 МГц | 100…10 м |
Метровый радиодиапазон | 30…300 МГц | 10…1 м |
Дециметровый радиодиапазон | 300…3000 МГц | 1…0,1 м |
Сантиметровый СВЧ диапазон | 3…30 ГГц | 10…1 см |
Микроволновый СВЧ диапазон | 30…300 ГГц | 1…0,1 см |
Инфракрасное излучение | 0,3…405 ТГц | 1000…0,74 мкм |
Красный цвет | 405…480 ТГц | 740…625 нм |
Оранжевый цвет | 480…510 ТГц | 625…590 нм |
Жёлтый цвет | 510…530 ТГц | 590…565 нм |
Зелёный цвет | 530…600 ТГц | 565…500 нм |
Голубой цвет | 600…620 ТГц | 500…485 нм |
Синий цвет | 620…680 ТГц | 485…440 нм |
Фиолетовый цвет | 680…790 ТГц | 440…380 нм |
Ультрафиолетовое излучение | 480…30000 ТГц | 400…10 нм |
Рентгеновское излучение | 30000…3000000 ТГц | 10…0,1 нм |
Гамма излучение | 3000000…30000000 ТГц | 0,1…0,01 нм |
А теперь можно переходить к калькуляторам.
КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА ДЛИНЫ ВОЛНЫ ПО ЧАСТОТЕ
КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА ЧАСТОТЫ ПО ДЛИНЕ ВОЛНЫ
В радиочастотной практике имеет распространение величина Kp, называемая коэффициентом укорочения. Однако здесь существует некоторая путаница.
Одни источники интерпретируют эту величину, как отношение длины волны в среде к длине волны в вакууме, т. е. численно равной Kp = 1/n, где n — это, как мы помним, показатель преломления среды.
Другие, наоборот — как отношение длины волны в вакууме к длине волны в среде, т. е. Kp = n.
Поэтому надо иметь в виду — если Kp > 1, то значение показателя преломления среды, которое следует подставлять в калькулятор n = Kp, а если Kp < 1, то n = 1/Kp.
Источник: https://vpayaem.ru/inf_wave1.html
Урок 12. волновые явления. длина волны. скорость распространения волн. — Физика — 9 класс — Российская электронная школа
- Конспект объясняющего модуля
- Тип урока — комбинированный
- Задачи:
- — личностные
- — метапредметные
- — регулятивные:
- — предметные:
- Цели учащихся:
- Различать поперечные и продольные волны;
- Описывать механизм образования волн.
- Называть характеризующие волны физические величины
- Называть величины, характеризующие упругие волны;
- Записывать формулы взаимосвязи между ними
- Организационный момент.
— Умение пользоваться методами научного исследования явлений природы — Познавательные: Строят логические цепи рассуждений. Устанавливают причинно- следственные связи. — Сличают свой способ действия с эталоном — Знать определение волн. Основные характеристики волн. Уметь определять период, частоту, амплитуду и длину волны
— Мотивационный модуль.
Выполнение заданий мотивационного модуля.
— Объяснение нового материала. Объясняющий модуль
Прослушать объяснения, выполнить задания.
Закрепление нового материала. Тренировочный модуль Выполнение заданий из тренировочного модуля
Контрольный модуль. Выполнение заданий контрольного модуля.
Тезаурус основных терминов и понятий:
— Колебания, распространяющиеся в пространстве с течением времени и удаляющиеся от места их возникновения, называются волной или бегущей волной
— Процесс распространения механических колебаний в среде называют механической волной. — Основное свойство волны.
- Распространяясь в пространстве волны, переносят энергию без переноса вещества
- — Волны, направление распространения которых перпендикулярно направлению колебаний частиц среды, называют поперечными.
- — Волны, направление распространения которых совпадает с направлением колебаний частиц среды, называют продольными
- Длина волны — это расстояние, на которое распространяется волна за время, равное периоду колебания:
— Поперечная вона. — Причина появление волны — изменение формы тела как следствие упругой дефрмации сдвига. Распространяется в твердых телах.
— Продольная волна. Причина появления волны — изменение объема тела, как следствие упругой деформации растяжения или сжатия.
$$upsilon = frac{ lambda} {T} = lambda
u$$
Источник: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/main/