Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Видео:Получение уравнения плоской бегущей волны.Скачать

Получение уравнения плоской бегущей волны.

Волновая природа света

НазваниеВолновая природа света
АнкорFEPO_2005_fizika_-_moi_otvety.docx
Дата03.11.2017
Размер193.97 Kb.
Формат файлаУравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500
Имя файлаFEPO_2005_fizika_-_moi_otvety.docx
ТипДокументы
#10071
страница3 из 3
Подборка по базе: 2-2 ИДЗ Волновая оптика+Теплов.излучение 25 вар_5 зад 2017г .do, Урок-КВН. Природа вокруг нас..docx, Эта удивительная природа..doc, 7. Путешествуем вокруг света.doc, 7 кл-ЗАКОН И ПРИРОдА.docx, Кроссворд Природа Алтая.docx, статья Он весь дитя добра и света.docx, Влияние света тепла и влаги на рост растений.docx, быть может вся природа мозаика цветов.docx, ОВЗ природа.docx

1. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ, имеет вид Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500. Длина волны (в м) равна…

2. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ, имеет вид Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500. Период (в мс) равен…

3. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ со скоростью 500 м/с, имеет вид Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500. Волновое число k (в м -1 ) равно…

4. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ со скоростью 500 м/с, имеет видУравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500. Циклическая частота в (с -1 ) равна…

5. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси OХ, имеет вид Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500. Длина волны (в м) равна …

Уравнение гармонических колебаний

1. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой А=4см и периодом Т=2с. Если смещение точки в момент времени, принятый за начальный, равно своему максимальному значению, то точка колеблется в соответствии с уравнением (в СИ)…

С)Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

2. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой А=4см и частотой =2Гц. Если смещение точки в момент времени, принятый за начальный, равно нулю, то точка колеблется в соответствии с уравнением (в СИ)…

d)Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

3. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой А=4см и частотой =2Гц. Если смещение точки в момент времени, принятый за начальный, равно своему максимальному значению, то точка колеблется в соответствии с уравнением (в СИ)…

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

4. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой А=4см и периодом Т=2с. Если смещение точки в момент времени, принятый за начальный, равно 2см, то точка колеблется в соответствии с уравнением (в СИ)…

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

5. Материальная точка совершает гармонические колебания с амплитудой А=4см и частотой =2Гц. Если смещение точки в момент времени, принятый за начальный, равно 2см, то точка колеблется в соответствии с уравнением (в СИ)…

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Уравнение Шредингера (конкретные ситуации)

1. Вероятность обнаружить электрон на участке (a,b) одномерного потенциального ящика с бесконечно высокими стенками вычисляется по формуле Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500, где Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500– плотность вероятности, определяемая Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500-функцией. Если Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500-функция имеет вид, указанный на рисунке, то вероятность обнаружить электрон на участке

(Считает по интегралу в зависимости от заданных границ)

Уравнения свободных и вынужденных колебаний

1. Уравнение движения пружинного маятника Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500является дифференциальным уравнением …

Решение: 1) Вынужденные колебания: Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500или Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500, где x – смещение колеблющегося тела из положения равновесия; δ=b/m – коэффициент затухания, Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500– собственная частота той же колебательной системы, F0 – амплитуда вынуждающей силы, k – коэффициент жёсткости пружины, m – масса тела.

2) Свободные затухающие колебания: Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500или Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500.

3) Свободные незатухающие колебания: Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500или Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500.
3. Свободные незатухающие колебания заряда конденсатора в колебательном контуре описываются уравнением…

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

4. Свободные затухающие колебания заряда конденсатора в колебательном контуре описываются уравнением…

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

5. Вынужденные колебания заряда конденсатора в колебательном контуре описываются уравнением…

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Уравнения Шредингера (общие свойства)

1. Стационарным уравнением Шредингера для частицы в трехмерном ящике с бесконечно высокими стенками является уравнение…Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

2. Стационарным уравнением Шредингера для частицы в одномерном ящике с бесконечно высокими стенками является уравнение…c) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

3. Стационарным уравнением Шредингера для электрона в водородоподобном ионе является уравнение… Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

4. Нестационарным уравнением Шредингера является уравнение… Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

1. На рисунке представлены две вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Если Е – освещенность фотокатода, а  – частота падающего на него света, то справедливо следующее утверждение…

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

#Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

2. На рисунке представлены две вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Если Е – освещенность фотокатода, а  – длина волны падающего на него света, то справедливо следующее утверждение…

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

3. На рисунке представлены две вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Если Е – освещенность фотокатода, а  – длина волны падающего на него света, то справедливо следующее утверждение…

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

4. На рисунке представлены две вольтамперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Если Е – освещенность фотокатода, а  – длина волны падающего на него света, то справедливо следующее утверждение…

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Энергия волны. Перенос энергии волной

1. На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического (Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500) и магнитного (Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500) полей в электромагнитной волне. Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в направлении…

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

3. На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического () и магнитного () полей в электромагнитной волне. Вектор плотности потока энергии электромагнитного поля ориентирован в направлении…

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500a) 4

5. На рисунке показана ориентация векторов напряженности электрического () и магнитного () полей в электромагнитной волне. Поток энергии электромагнитного поля ориентирован в направлении…

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500a) 4

6. При увеличении в 2 раза амплитуды колебаний векторов напряженности электрического и магнитного полей плотность потока энергии … a) увеличится в 4 раза

7. При уменьшении в 2 раза амплитуды колебаний векторов напряженности электрического и магнитного полей плотность потока энергии …c) уменьшится в 4 раза

8. Если увеличить в 2 раза объемную плотность энергии и при этом увеличить в 2 раза скорость распространения упругих волн, то плотность потока энергии…b) увеличится в 4 раза

9. Если уменьшить в 2 раза объемную плотность энергии при неизменной скорости распространения упругих волн, то плотность потока энергии… b) уменьшится в 4 раза

10. Если увеличить в 2 раза объемную плотность энергии и при этом уменьшить в 2 раза скорость распространения упругих волн, то плотность потока энергии…a) останется неизменной

11. Плотность потока электромагнитной энергии имеет размерность…d) В·А/м 2

12. Плотность потока энергии упругой волны имеет размерность…c) Дж/м 2

Эффект Комптона. Световое давление

1. На рисунке показаны направления падающего фотона (), рассеянного фотона (’) и электрона отдачи (e). Угол рассеяния 90°, направление движения электрона отдачи составляет с направлением падающего фотона угол Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500. Если импульс падающего фотона Pф, то импульс электрона отдачи равен…

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

РешениеУравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500/Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

2. На рисунке показаны направления падающего фотона (), рассеянного фотона (’) и электрона отдачи (e). Угол рассеяния 90°, направление движения электрона отдачи составляет с направлением падающего фотона угол . Если импульс электрона отдачи Pе, то импульс падающего фотона равен…Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

3. На рисунке показаны направления падающего фотона (), рассеянного фотона (’) и электрона отдачи (e). Угол рассеяния 90°, направление движения электрона отдачи составляет с направлением падающего фотона угол . Если импульс электрона отдачи Pе, то импульс рассеянного фотона равен…

5. Если увеличить в 2 раза объемную плотность световой энергии, то давление света …b) увеличится в 2 раза

6. Если зачерненную пластинку, на которую падает свет, заменить на зеркальную той же площади, то световое давление …c) увеличится 2 раза

7. Если зеркальную пластинку, на которую падает свет, заменить на зачерненную той же площади, то световое давление … b) уменьшится 2 раза

Видео:10й класс; Физика; "Уравнение плоской волны"Скачать

10й класс; Физика; "Уравнение плоской волны"

Дисциплина: Физика тема: 060 Механические колебания и волны (стр. 3 )

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

2) ∆ц = Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

3) ∆ц = Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

16. [Уд1] (ВО1) Два гармонических колебания происходят с одинаковыми периодами в одном направлении с амплитудами А1 = 4 см и А2 = 3 см. Разность фаз складываемых колебаний равна ∆ц = Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500. Амплитуда их результирующего колебания составляет … см.

Тема: 060 Механические колебания и волны

V064 – П Волновое движение

S064 – П Волновое движение — 10 заданий

1. [Уд1] (ВО1) Решением волнового уравнения Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500является уравнение плоской монохроматической волны ξ, которая распространяется вдоль направления оси Ох. Это уравнение представлено формулой

1) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

2) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

3) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

4) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

2. [Уд1] (ВО1) Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси Ох со скоростью v = 500 м/с, имеет вид о = 0,01 sin (щt – 2х). Циклическая частота щ равна … рад·с-1.

3. [Уд1] (ВО1) Уравнение плоской монохроматической волны ξ, которая распространяется вдоль положительного направления оси Ох представлено формулой

1) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

2) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

3) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

4) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

4. [Уд1] (ВО1) Уравнение сферической монохроматической волны ξ представлено формулой

1) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

2) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

3) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

4) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

5. [Уд1] (ВО1) Уравнение стоячей волны ξ представлено формулой

1) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

2) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

3) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

4) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

6. [Уд1] (ВО1) При интерференции двух волн результирующая волна характеризуется изменением

1) частоты волны

3) распределения энергии в пространстве

4) периода колебаний

7. [Уд1] (ВО1) Источник колебаний, находится в упругой среде, и точки этой среды находятся на расстоянии Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500м от источника. Частота колебаний Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500Гц, фазовая скорость волны Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500м/с. Разность фаз Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500равна … рад.

8. [Уд1] (ВО1) Если разность фаз колебаний источника волн в упругой среде равна Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500= 0,5р рад, и точки этой среды находятся на расстоянии Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500м от источника. Частота колебаний составляет Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500Гц, тогда фазовая скорость волны равна … м/с.

9. [Уд1] (О) Точки пространства, в которых амплитуда колебаний стоячей волны, равна нулю, называются … стоячей волны.

10. [Уд1] (ВО1) В стоячей волне расстояния между двумя соседними пучностями равно

C064 – П Волновое движение (графики) – 4 задания

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

1. [Уд1] (ВО1) В упругой среде в положительном направлении оси 0x распространяется плоская волна. На рисунке приведен график зависимости смещения о частицы среды от времени t в произвольной точке оси 0х. Циклическая частота волны … рад/c.

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

2. [Уд1] (ВО1) В упругой среде в положительном направлении оси 0x распространяется плоская волна. На рисунке приведен график зависимости смещения о частицы среды от времени t в произвольной точке оси 0х. Если длина волны равна 40 м, то скорость распространения составляет … м/c.

3. [Уд1] (ВО1) На рисунке приведена моментальная «фотография» модели плоской поперечной гармонической волны в момент времени t = 6 с. Источник колебаний находится в точке с координатой х = 0. В начальный момент времени (t = 0) все частицы среды находились в покое. Фазовая скорость волны равна … м/c.

4. [Уд1] (ВО1) На рисунке приведена моментальная «фотография» модели плоской поперечной гармонической волны в момент времени t = 6 с. Источник колебаний находится в точке с координатой х = 0. В начальный момент времени (t = 0) все частицы среды находились в покое. Циклическая частота волны равна … рад/c.

Тема: 240 Электромагнитная индукция

Видео:Урок 370. Механические волны. Математическое описание бегущей волныСкачать

Урок 370. Механические волны. Математическое описание бегущей волны

v241П Электромагнитная индукция. Закон Фарадея

s241 Сингл П (Магнитный поток, самоиндукция, индуктивность, энергия МП) – 19 заданий

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

1. [Уд1] (О) Неподвижный проводящий контур находится в изменяющемся со временем магнитном поле. Вызывают появление ЭДС индукции в контуре силы … электрического поля.

2. [Уд1] (ВО1) Линии индукции магнитного поля пронизывают рамку площадью S = 0,5 м2 под углом б = 30° к ее плоскости, создавая магнитный поток, равный Ф = 2 Вб. Модуль индукции магнитного поля равен … Тл.

3. [Уд1] (ВО1) Потокосцепление, пронизывающее катушку, концы которой соединены между собой, сопротивлением R в магнитном поле равно Ψ1. При изменении направления вектора магнитной индукции Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500на противоположное, через катушку протекает заряд q. Верное выражение для заряда соответствует формуле

1) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

2) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

3) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

4. [Уд1] (ВО1) Магнитный поток Φ, сцепленный с проводящим контуром, изменяется со временем так, как показано на рисунке под номером 1.

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

График, соответствующий зависимости от времени ЭДС индукции εi, возникающей в контуре представлен на рисунке

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

5. [Уд1] (ВО1) В одной плоскости с прямолинейным проводником, по которому течет возрастающий со временем ток, находится проволочная квадратная рамка. Индукционный ток в рамке направлен 1) по часовой стрелке

2) против часовой стрелки

3) индукционный ток в рамке не возникает

4) направление может быть любым

6. [Уд1] (ВОМ) Для получения ЭДС индукции в проводящем контуре, находящемся в магнитном поле, можно изменять со временем:

1) площадь контура;

2) угол между нормалью к плоскости контура и вектором Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500магнитной индукции;

3) модуль вектора Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500.

Силы Лоренца являются сторонними силами в случаях

7. [Уд1] (ВО1) По обмотке соленоида индуктивностью L = 0,20 Гн течет ток силой I = 10 А. Энергия W магнитного поля соленоида равна ….… Дж.

8. [Уд1] (ВО1) Проводник длиной l = 1,0 м движется со скоростью v = 5,0 м/с перпендикулярно к линиям индукции однородного магнитного поля. Если на концах проводника возникает разность потенциалов U = 0,02 В, то индукция магнитного поля В равна

9. [Уд1] (ВО1) Магнитный поток Φ, сцепленный с проводящим контуром, изменяется со временем так, как показано на рисунке под номером 1. График, соответствующий зависимости от времени ЭДС индукции εi, возникающей в контуре, представлен на рисунке под номером

Видео:Распространение колебаний в среде. Волны | Физика 9 класс #28 | ИнфоурокСкачать

Распространение колебаний в среде. Волны | Физика 9 класс #28 | Инфоурок

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ. УРАВНЕНИЕ ВОЛНЫ

ЗАДАНИЕ № 16

Уравнение Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500, где А, T, l — положительные величины, описывает волну, для которой.

1) cкорость равна x/t; 2) скорость равна l/T ; 3) период равен T/p ; 4) амплитуда равна 2А.

ЗАДАНИЕ № 17

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ, имеет вид Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500. Тогда скорость распространения волны (в м/с) равна…

1) 2; 2) 500; 3) 1000.

ЗАДАНИЕ № 18

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ, имеет вид Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500.Длина волны (в м) равна …

ЗАДАНИЕ № 19

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ со скоростью 500 м/с, имеет вид Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500.Циклическая частота ω равна …

1) 0,001; 2) 159; 3) 1000.

ЗАДАНИЕ № 20

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ со скоростью 500 м/с, имеет вид Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500. Волновое число kм -1 ) равно …

ЗАДАНИЕ № 21

Для плоской волны справедливо утверждение …

1. Амплитуда волны не зависит от расстояния до источника колебаний (при условии, что поглощением среды можно пренебречь).

2. Амплитуда волны обратно пропорциональна расстоянию до источника колебаний (в непоглощающей среде).

3. Волновые поверхности имеют вид концентрических сфер.

Указания к заданиям № 16 -21

Уравнение плоской гармонической волны, распространяющейся вдоль оси ОХ:

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500, где

x(x,t) – смещение частицы среды, находящейся на расстоянии х от источника колебаний в момент времени t;

A – амплитуда колебаний;

w – круговая (циклическая) частота;

k – волновое число;

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500;

υ – скорость распространения волны ( Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500);

Т – период колебаний;

j0 – начальная фаза колебаний.

Уравнение сферической гармонической волны:

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500, где

r – расстояние от точечного источника колебаний до рассматриваемой точки среды на сферической поверхности радиуса r.

ЗАДАНИЕ № 22

Смещение частиц среды в плоской бегущей звуковой волне выражается соотношением Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500, где
A0 – амплитуда смещения,
w, l – круговая частота и длина волны,
t – время,
х – координата в направлении распространения волны.

Скорость частиц среды в этой волне выражается соотношением …

1) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500; 2) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500;
3) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500; 4) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500;

5) Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500.

Скорость частиц среды в волне: Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500 Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500.

ЭНЕРГИЯ ВОЛНЫ. ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ ВОЛНОЙ

ЗАДАНИЕ № 23

Плотность потока энергии упругой волны имеет размерность …

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

1) Вт/м 2 ; 2) Вт·м 2 ; 3) Дж·м 2 ; 4) Дж/м 2 .

ЗАДАНИЕ № 24

Если увеличить в 2 раза объемную плотность энергии и при этом увеличить в 2 раза скорость распространения упругих волн, то плотность потока энергии …

1) увеличится в 2 раза;

2) увеличится в 4 раза;

Указание к заданиям № 23, 24

Плотность потока энергии упругой волны: Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500,

где w – объемная плотность энергии упругой волны;

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500(W – энергия волны в объеме V);

Видео:9 класс, 35 урок, Длина волны. Скорость распространения волнСкачать

9 класс, 35 урок, Длина волны. Скорость распространения волн

Колебания и волны

Уравнение движения пружинного маятника Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500является дифференциальным уравнением .

свободных незатухающих колебаний

Уравнение движения пружинного маятника Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500является дифференциальным уравнением .

При сложении двух гармонических колебаний одного направления с одинаковыми периодами и равными амплитудами результирующее колебание имеет такую же амплитуду, что и складываемые колебания. При этом разность фаз исходных колебаний равна .

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми частотами и равными амплитудами Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500. При разности фаз Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500амплитуда результирующего колебания равна .

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми периодами. Результирующее колебание имеет максимальную амплитуду при разности фаз, равной .

Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми периодами и равными амплитудами A0. При разности фаз Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500амплитуда результирующего колебания равна .

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми частотами и равными амплитудами Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500. При разности фаз Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500амплитуда результирующего колебания равна .

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ со скоростью 500 м/с, имеет вид Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500Волновое число Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500(в м -1 ) равно .

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ, имеет вид Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500Длина волны (в м) равна .

3,14

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ, имеет вид Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500Период (в мс) равен .

6,28

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ, имеет вид Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500Тогда скорость распространения волны (в м/с) равна .

500

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ со скоростью 500 м/с, имеет вид Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500Циклическая частота Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500(в с -1 ) равна .

1000

Свободные незатухающие колебания заряда конденсатора в колебательном контуре описываются уравнением.

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Вынужденные колебания заряда конденсатора в колебательном контуре описываются уравнением .

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Уравнение движения пружинного маятника Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500Является дифференциальным уравнением .

свободных затухающих колебаний

Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль оси ОХ, имеет вид Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500Тогда скорость распространения волны (в м/с) равна .

500

Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми периодами и равными амплитудами А Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500. При разности фаз Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500амплитуда результирующего колебания равна .

А Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми периодами. Результирующее колебание имеет минимальную амплитуду при разности фаз, равной .

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Если увеличить в 2 раза объемную плотность энергии и при этом увеличить в 2 раза скорость распространения упругих волн, то плотность потока энергии .

увеличится в 4 раза

На рисунках изображены зависимости от времени координаты и скорости материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону. Циклическая частота колебаний точки равна .

На рисунках изображены зависимости от времени координаты и ускорения материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону. Циклическая частота колебаний точки равна .

Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми периодами. Результирующее колебание имеет минимальную амплитуду при разности фаз, равной .

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Сейсмическая упругая волна, падающая со скоростью 5,6 км/с под углом 45° на границу раздела между двумя слоями земной коры с различными свойствами, испытывает преломление, причем угол преломления равен 30°. Во второй среде волна будет распространяться со скоростью .

На рисунке представлена зависимость относительной амплитуды колебаний силы тока в катушке индуктивностью1 мГн, включенной в идеальный колебательный контур. Емкость конденсатора этого контура равна .

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

На рисунках изображены зависимости от времени скорости и ускорения материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону. Циклическая частота колебаний точки равна .

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

2 с -1

Сейсмическая упругая волна, падающая под углом 45° на границу раздела между двумя слоями земной коры с различными свойствами, испытывает преломление, причем угол преломления равен 30°. Во второй среде волна распространяется со скоростью 4,0 км/с. В первой среде скорость волны была равна .

На рисунке представлена зависимость амплитуды колебаний груза на пружине с жесткостью k=10 Н/м от частоты внешней силы. Масса колеблющегося груза равна .

Уравнение плоской синусоидальной волны распространяющейся вдоль оси ох со скоростью 500

Если увеличить в 2 раза объемную плотность энергии и при этом уменьшить в 2 раза скорость распространения упругих волн, то плотность потока энергии .

🎬 Видео

Распространение волн в упругих средах. Звуковые волны | Физика 11 класс #18 | ИнфоурокСкачать

Распространение волн в упругих средах. Звуковые волны | Физика 11 класс #18 | Инфоурок

Билет №34 "Электромагнитные волны"Скачать

Билет №34 "Электромагнитные волны"

Физика. Лекция 8. Уравнения Максвелла и электромагнитные волны.Скачать

Физика. Лекция 8. Уравнения Максвелла и электромагнитные волны.

Урок 384. Излучение электромагнитных волн.Скачать

Урок 384. Излучение электромагнитных волн.

Урок 374. Энергия, переносимая волной. Интенсивность сферической волныСкачать

Урок 374. Энергия, переносимая волной. Интенсивность сферической волны

Урок 454. Понятие о волновой функцииСкачать

Урок 454. Понятие о волновой функции

Волновая функция (видео 5) | Квантовая физика | ФизикаСкачать

Волновая функция (видео 5) | Квантовая физика | Физика

Урок 382. Распространение волн в неоднородных средах. Рефракция. Дифракция.Скачать

Урок 382. Распространение волн в неоднородных средах. Рефракция. Дифракция.

Парадокс электромагнитной волныСкачать

Парадокс электромагнитной волны

Физика 9 класс. §32 Распространение звука. Звуковые волны.Скачать

Физика 9 класс. §32 Распространение звука. Звуковые волны.

Электромагнитные волны | Физика 9 класс #44 | ИнфоурокСкачать

Электромагнитные волны | Физика 9 класс #44 | Инфоурок

Раскрытие тайн электромагнитной волныСкачать

Раскрытие тайн электромагнитной волны

Математика без Ху!ни. Уравнение плоскости.Скачать

Математика без Ху!ни. Уравнение плоскости.

Техническая механика/ Определение равнодействующей. Плоская система сходящихся сил.Скачать

Техническая механика/ Определение равнодействующей. Плоская система сходящихся сил.

Лекция №23 "Волновод"Скачать

Лекция №23 "Волновод"
Поделиться или сохранить к себе: