Продольная и поперечная волна в чем разница

Разница между продольной и поперечной волной

Главное отличие

В области физики мы определяем волну как колебание, которое сопровождается передачей энергии, которая проходит через среду (массу или пространство) с частотой. Волны подразделяются на две основные категории: продольные волны и поперечные волны. Продольная волна — это волна, которая движется в направлении своего распространения; его движение часто похоже на колебания. В этом типе волны движение среды происходит слева направо или справа налево по общей линии, а движение волны — влево или вправо. Лучший пример продольной волны — звуковые волны. Поперечная волна — это волна, движущаяся под прямым углом к ​​направлению своего распространения; его движение похоже на колебания или поток. В этом типе волны движение среды происходит вверх и вниз или вниз и вверх по общей линии, а движение волны — влево или вправо. Типичный пример поперечной волны — волна в воде.

Сравнительная таблица

Продольная волна Поперечная волна
Продольный означает продольный проход. Продольная волна — это волна, которая движется в направлении своего распространения.Поперечный означает поперечный или проходящий через что-либо. Поперечная волна — это волна, движущаяся под прямым углом к ​​направлению своего распространения.
Движение
В продольной волне волна движется влево или вправо, а среда движется влево и вправо.В поперечной волне волна движется влево или вправо, а среда движется вверх и вниз.
Производство
Продольные волны часто возникают из-за вибраций (как в звуке).Поперечный имеет разные явления.
Пример
Пример продольной волны — звуковая волна.Пример поперечной волны — волны на воде.

Что такое продольная волна?

Продольный означает продольный проход. Продольная волна — это волна, которая движется в направлении своего распространения; его движение часто похоже на колебания. В этом типе волны движение среды происходит слева направо или справа налево по общей линии, а движение волны — влево или вправо.

Примером продольных волн являются звуковые волны и т. Д. Продольная волна подразделяется на две группы: продольная волна 1 и продольная волна 2. Продольная волна 1 — это волна, в которой частица или объект движется в горизонтальном направлении и представляет собой простую гармонику. движение влево или вправо.

Например, когда пружина растягивается, ее частица движется в направлении растяжения, пружина в целом не движется, она будет вибрировать при прохождении через нее волнового импульса. В продольной волне 2 движение называется возмущением, движущимся параллельно точке его распространения. В нем множество мелких частиц движутся как простое гармоническое движение влево или вправо. Если взять в качестве примера пружину, продольная волна 2 вызывает возмущение пружины в целом.

Что такое поперечная волна?

Поперечный означает поперечный или простирающийся поперек чего-либо. Поперечная волна — это волна, движущаяся под прямым углом к ​​направлению своего распространения; его движение похоже на колебания или поток. В этом типе волны движение среды происходит вверх и вниз или вниз и вверх по общей линии, а движение волны — влево или вправо. Типичный пример поперечной волны — волна в воде и т. Д.

Поперечная волна также подразделяется на две: поперечная волна 1 и поперечная волна 2. Поперечная волна 1 — это волна, в которой частица или объект движутся в вертикальном направлении и демонстрируют простое гармоническое движение вверх или вниз. Например, когда вы трясете веревку, представьте, что одна из ее частиц движется по форме волны. Поперечная волна 2, при этом все частицы объектов движутся в среде и создают волну. Направление волны — влево или вправо от точки распространения, а движение среды — вверх и вниз.

Источник

Продольные и поперечные волны

Продольные волны

Причиной возникновения продольной волны является деформация сжатия/растяжения, т.е. сопротивление среды изменению ее объема. В жидкостях или газах такая деформация сопровождается разрежением или уплотнением частиц среды. Продольные волны могут распространяться в любых средах – твердых, жидких и газообразных.

Примерами продольных волн являются волны в упругом стержне или звуковые волны в газах.

Поперечные волны

Причиной поперечной волны является деформация сдвига одного слоя среды относительно другого. При распространении поперечной волны в среде образуются гребни и впадины. Жидкости и газы, в отличие от твердых тел, не обладают упругостью по отношению к сдвигу слоев, т.е. не оказывают сопротивления изменению формы. Поэтому поперечные волны могут распространяться только в твердых телах.

Примерами поперечных волн могут служить волны, бегущие по натянутой веревке или по струне.

Волны на поверхности жидкости не являются ни продольными, ни поперечными. Если бросить на поверхность воды поплавок, то можно увидеть, что он движется, покачиваясь на волнах, по круговой траектории. Таким образом, волна на поверхности жидкости имеет как поперечную, так и продольную компоненты. На поверхности жидкости также могут возникать волны особого типа – так называемые поверхностные волны. Они возникают в результате действия силы тяжести и силы поверхностного натяжения.

Продольная и поперечная волна в чем разница

Рис.1. Продольные (а) и поперечные (б) механические волны

Примеры решения задач

ЗаданиеОпределить направление распространения поперечной волны, если поплавок Продольная и поперечная волна в чем разницав некоторый момент времени Продольная и поперечная волна в чем разницаимеет направление скорости, указанное на рисунке.

Продольная и поперечная волна в чем разница

Продольная и поперечная волна в чем разница

Начертим поверхность волны вблизи поплавка через некоторый промежуток времени Продольная и поперечная волна в чем разница, учитывая, что за это время поплавок опустился вниз, так как его скорость в момент времени Продольная и поперечная волна в чем разницабыла направлена вниз. Продолжив линию вправо и влево, покажем положение волны в момент времени Продольная и поперечная волна в чем разница. Сравнив положение волны в начальный момент времени Продольная и поперечная волна в чем разница(сплошная линия) и в момент времени Продольная и поперечная волна в чем разница(пунктирная линия), делаем вывод о том, что волна распространяется влево.

Источник

Какие волны называются поперечными, а какие продольными

Что такое продольные и поперечные волны в физике

Волна — изменение характеристик физического поля или среды, способное удаляться от места возникновения или колебаться внутри ограниченной области пространства.

Продольные волны — волны, при которых частицы вещества колеблются вдоль направления распространения.

Поперечные волны — волны, при которых частицы вещества колеблются перпендикулярно направлению распространения.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Продольная и поперечная волна в чем разница

В какой среде возможно распространение

И продольные, и поперечные волны относятся к упругим — возникающим только в упругой среде, обладающей свойством после деформации возвращаться к прежней форме.
Продольные волны возникают при сопротивлении среды изменению ее объема, их причина — деформация сжатия/растяжения (в твердой среде) или уплотнения/разрежения (в газах и жидкостях).

Чтобы узнать длину волны, нужно измерить расстояние между ближайшими точками сжатия или растяжения.
Продольные волны могут распространяться в любой среде: твердой, жидкой, газообразной. Во время этого процесса непрерывно изменяется давление в каждой точке среды.

В твердых телах продольные волны распространяются быстрее, чем поперечные. Для сравнения: продольная волна движется в стали со скоростью около 5900 м/с, поперечная — примерно 3250 м/с.
Поперечные волны возникают при сдвиге слоев среды относительно друг друга. Жидкости и газы не сопротивляются изменению формы, поэтому поперечные волны возможны только в твердых средах. Длина поперечной волны — расстояние между двумя ближайшими ее впадинами или горбами.

В каких направлениях совершаются колебания

Из-за преломления или отражения продольные волны на границе раздела двух сред могут превращаться в поперечные, и наоборот.

Как характеризуется поперечная волна или волна сдвига

Чтобы однозначно характеризовать движение волны, необходимо составить ее уравнение. Для упругих волн уравнением служит функция координат и времени смещения частиц среды от их положений равновесия.
Общее уравнение гармонической плоской волны, распространяющейся вдоль положительного направления оси х в среде, которая не поглощает энергию:

Продольная и поперечная волна в чем разница

В этом выражении A — амплитуда волны, \(\omega\) — циклическая частота, \(\varphi_0 \) — начальная фаза волны, определяемая началом отсчета х и t.
Скорость поперечной волны зависит от погонной массы \(\mu\) (массы единицы длины) и силы натяжения Т. Она рассчитывается по формуле \(\nu\;=\;\sqrt<\frac Т\mu>.\)

При распространении поперечной волны распределение возмущений среды происходит с нарушением симметрии.

Поляризация — характеристика поперечных волн, описывающая поведение вектора колеблющейся величины в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны.

Поляризация влияет на скорость распространения волны, часто используется для создания оптических эффектов, например, 3D-изображения.
Поляризация бывает круговой, эллиптической и линейной — в зависимости от формы кривой, вычерчиваемой концом вектора амплитуды. Круговая или эллиптическая поляризация может быть правой или левой, что определяется направлением вращения вектора.

Примеры продольных и поперечных волн

Все акустические волны — продольные. Звуки, слышимые человеком, находятся в диапазоне 17–20000 Гц. Ниже этого диапазона расположены инфразвуковые волны, выше — ультразвуковые. Также к продольным волнам относятся сейсмические Р-волны, возникающие во время землетрясений.

Увидеть колебания продольной волны без специальных приборов можно на примере пружины, подвешенной горизонтально. Если ударить по одному ее концу, несколько витков пружины сблизятся, затем разойдутся. Это колебание будет постепенно переходить от витка к витку по всей длине пружины.

Поперечные волны возникают в натянутых струнах или нитях. В случае электромагнитных волн поперечные колебания совершают векторы электрического и магнитного полей. Механического колебания не происходит, но электромагнитные волны, например, световые, тоже принято относить к поперечным.

Источник

Продольная и поперечная волна в чем разница

Пусть колеблющееся тело находится в среде, все частицы которой связаны между собой. Соприкасающиеся с ним частицы среды придут в колебательное движение, в результате чего в прилегающих к этому телу участках среды возникают периодические деформации (например, сжатие и растяжение). При деформациях в среде появляются упругие силы, которые стремятся вернуть частицы среды в первоначальное состояние равновесия.

Таким образом, периодические деформации, которые появились в каком-нибудь месте упругой среды, будут распространяться с некоторой скоростью, зависящей от свойств среды. При этом частицы среды не вовлекаются волной в поступательное движение, а совершают колебательные движения около своих положений равновесия, от одних участков среды к другим передается только упругая деформация.

Процесс распространения колебательного движения в среде называется волновым процессом или просто волной. Иногда эту волну называют упругой, потому что она обусловлена упругими свойствами среды.

В зависимости от направления колебаний частиц по отношению к направлению распространения волны, различают продольные и поперечные волны. Интерактивная демонстрация поперечной и продольной волны

Продольная и поперечная волна в чем разница

Продольная и поперечная волна в чем разница

Продольная волна это волна, в которой частицы среды колеблются вдоль направления распространения волны.

Продольная и поперечная волна в чем разница

Продольную волну можно наблюдать на длинной мягкой пружине большого диаметра. Ударив по одному из концов пружины, можно заметить, как по пружине будут распространяться последовательные сгущения и разрежения ее витков, бегущие друг за другом. На рисунке точками показано положение витков пружины в состоянии покоя, а затем положения витков пружины через последовательные промежутки времени, равные четверти периода.

Продольная и поперечная волна в чем разница

Продольная и поперечная волна в чем разница

Рассмотрим подробнее процесс образования поперечных волн. Возьмем в качестве модели реального шнура цепочку шариков (материальных точек), связанных друг с другом упругими силами. На рисунке изображен процесс распространения поперечной волны и показаны положения шариков через последовательные промежутки времени, равные четверти периода.

Продольная и поперечная волна в чем разница

В начальный момент времени (t0 = 0) все точки находятся в состоянии равновесия. Затем вызываем возмущение, отклонив точку 1 от положения равновесия на величину А и 1-я точка начинает колебаться, 2-я точка, упруго связанная с 1-й, приходит в колебательное движение несколько позже, 3-я — еще позже и т.д. Через четверть периода колебания ( t 2 = T 4 ) распространятся до 4-й точки, 1-я точка успеет отклониться от своего положения равновесия на максимальное расстояние, равное амплитуде колебаний А. Через половину периода 1-я точка, двигаясь вниз, возвратится в положение равновесия, 4-я отклонилась от положения равновесия на расстояние, равное амплитуде колебаний А, волна распространилась до 7-й точки и т.д.

Демонстрация распространения поперечной волны

Вид волны зависит от вида деформации среды. Продольные волны обусловлены деформацией сжатия — растяжения, поперечные волны — деформацией сдвига. Поэтому в газах и жидкостях, в которых упругие силы возникают только при сжатии, распространение поперечных волн невозможно. В твердых телах упругие силы возникают и при сжатии (растяжении) и при сдвиге, поэтому в них возможно распространение как продольных, так и поперечных волн.

Как показывают рисунки, и в поперечной и в продольной волнах каждая точка среды колеблется около своего положения равновесия и смещается от него не более чем на амплитуду, а состояние деформации среды передается от одной точки среды к другой. Важное отличие упругих волн в среде от любого другого упорядоченного движения ее частиц заключается в том, что распространение волн не связано с переносом вещества среды.

Следовательно, при распространении волн происходит перенос энергии упругой деформации и импульса без переноса вещества. Энергия волны в упругой среде состоит из кинетической энергии совершающих колебания частиц и из потенциальной энергии упругой деформации среды.

Источник

Механические волны.

Автор — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: механические волны, длина волны, звук.

Наличие у среды упругих свойств является необходимым условием распространения волн: деформация, возникающая в каком-либо месте, благодаря взаимодействию соседних частиц последовательно передаётся от одной точки среды к другой. Различным типам деформаций будут соответствовать разные типы волн.

Продольные и поперечные волны.

Волна называется продольной, если частицы среды колеблются параллельно направлению распространения волны. Продольная волна состоит из чередующихся деформаций растяжения и сжатия. На рис. 1 показана продольная волна, представляющая собой колебания плоских слоёв среды; направление, вдоль которого колеблются слои, совпадает с направлением распространения волны (т. е. перпендикулярно слоям).

Продольная и поперечная волна в чем разница
Рис. 1. Продольная волна

Волна называется поперечной, если частицы среды колеблются перпендикулярно направлению распространения волны. Поперечная волна вызывается деформациями сдвига одного слоя среды относительно другого. На рис. 2 каждый слой колеблется вдоль самого себя, а волна идёт перпендикулярно слоям.

Продольная и поперечная волна в чем разница
Рис. 2. Поперечная волна

Продольные волны могут распространяться в твёрдых телах, жидкостях и газах: во всех этих средах возникает упругая реакция на сжатие, в результате которой появятся бегущие друг за другом сжатия и разрежения среды.

Однако жидкости и газы, в отличие от твёрдых тел, не обладают упругостью по отношению к сдвигу слоёв. Поэтому поперечные волны могут распространяться в твёрдых телах, но не внутри жидкостей и газов*.

Важно отметить, что частицы среды при прохождении волны совершают колебания вблизи неизменных положений равновесия, т. е. в среднем остаются на своих местах. Волна, таким образом, осуществляет
перенос энергии, не сопровождающийся переносом вещества.

Наиболее просты для изучения гармонические волны. Они вызываются внешним воздействием на среду, меняющимся по гармоническому закону. При распространении гармонической волны частицы среды совершают гармонические колебания с частотой, равной частоте внешнего воздействия. Гармоническими волнами мы в дальнейшем и ограничимся.

Скоростью распространения волны называется отношение длины волны к периоду колебаний частиц среды:

Частотой волны называется частота колебаний частиц:

Отсюда получаем связь скорости волны, длины волны и частоты:

Тон — это звук, который издаёт тело, совершающее гармонические колебания (например, камертон или струна). Высота тона определяется частотой этих колебаний: чем выше частота, тем выше нам кажется звук. Так, натягивая струну, мы увеличиваем частоту её колебаний и, соответственно, высоту звука.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *