Egy longitudinális hullámban az összenyomódások és a ritkulások bejutnak?

Pontszám: 4,2/5 ( 44 szavazat )

Az összenyomódások és a ritkítások egy hosszanti hullám mentén haladnak, nagyjából úgy, ahogy a keresztirányú hullám csúcsai és mélyedései egyik végétől a másikig mozognak , amint az a 7. ábrán látható.

A tömörítések és a ritkák ugyanabba az irányba haladnak?

a tömörítések és a ritkítások egy hullámban ugyanabban az irányban terjednek .

A longitudinális hanghullám azonos vagy ellentétes irányú összenyomása és ritkulása magyarázatot ad?

1) A tömörítések és a ritkítások egy hullámban ellentétes irányúak lesznek .

Mit jelent a kompresszió és a ritkítások egy longitudinális hullámban?

A longitudinális hullámok összenyomódási és ritkulási területeket mutatnak: a kompressziók nagy nyomású régiók a részecskék egymáshoz közeli elhelyezkedése miatt . a ritkaságok alacsony nyomású régiók a részecskék távolabbi szétterülése miatt .

Hogyan terjednek a longitudinális vagy a kompressziós hullámok?

Mivel a levegőmolekulák (a közeg részecskéi) olyan irányban mozognak, amely párhuzamos a hullám mozgási irányával, a hanghullámot longitudinális hullámnak nevezik. Az ilyen hosszanti rezgések eredményeként a levegőben összenyomódások és ritkulások jönnek létre.

Hogyan lehet azonosítani a tömörítéseket és a ritkításokat az elmozdulás-távolság grafikonokon a hullámokban

25 kapcsolódó kérdés található

Mi a 3 példa a longitudinális hullámokra?

Példák a longitudinális hullámokra:
  • hang hullámok.
  • ultrahang hullámok.
  • szeizmikus P-hullámok.

Kell-e közeg a longitudinális hullámokhoz?

Igen , a longitudinális hullámoknak közegre van szükségük ahhoz, hogy továbbhaladjanak.

Mi a longitudinális hullám kompressziója?

Kompresszió – a hosszanti (hang)hullámnak az a tartománya, ahol a részecskék a legközelebb vannak egymáshoz . Ritkaság – egy longitudinális (hang)hullám olyan tartománya, ahol a részecskék a legtávolabb vannak egymástól.

Milyen valós példák vannak a longitudinális hullámokra?

7 valós példa a longitudinális hullámokra
  • Beszéd a mikrofonon. A hanghullám a longitudinális hullám jelentős példája. ...
  • Tapsoló. ...
  • Rezgő dobfejek. ...
  • Szökőárhullámok. ...
  • Földrengés (szeizmikus-P hullám)...
  • Rezgés az ablakpaneleken mennydörgés után. ...
  • Zenei mélysugárzók.

A hanghullám terjedhet vákuumban?

A hanghullámok részecskék mozgó rezgései olyan közegben, mint a levegő, víz vagy fém. Tehát magától értetődő, hogy nem tudnak áthaladni az üres téren , ahol nincsenek atomok vagy molekulák, amelyek rezegnének.

Hogy hívják a ritkaságok közötti távolságot?

Egy hullámban két egymást követő kompresszió vagy ritkulás közötti távolságot hullámhossznak nevezzük.

Ahol a hanghullámok nem tudnak utazni?

A hang nem tud átjutni a vákuumon . A vákuum olyan terület, ahol nincs levegő, mint a tér. Tehát a hang nem tud áthaladni a térben, mert nincs anyag, amiben a rezgések működnének.

Melyiken terjednek a leggyorsabban a hanghullámok?

A hanghullámok a hullámok hullámhosszával és frekvenciájával írhatók le. A hang gyorsabban halad át szilárd anyagokon , mint folyadékokon és gázokon, mivel a szilárd anyagok molekulái közelebb vannak egymáshoz, és ezért gyorsabban tudják átadni a rezgéseket (energiát).

Mi történik, ha két tömörítés történik egy időben és térben?

Ha két vagy több hanghullám foglal el ugyanazt a teret, hatnak egymásra. A hullámok nem mindegyikről verődnek vissza, hanem áthaladnak egymáson. Két azonos hanghullám összeadódik építő vagy destruktív módon, hogy különböző eredményeket adjon (A és B diagram). ...

Miért nem hallod a távoli tűzijátékok hangját, amíg meg nem látod őket?

A fény sebessége gyorsabb, mint a hang. Miért nem hallod a távoli tűzijátékok hangját, amíg meg nem látod őket? A fény milliószor gyorsabban terjed, mint a hang , ebből adódik a késés a látott és a hallott között. ... A hang nem terjed át a vákuumban.

Miért veszi észre a füstöt az indítópisztolyból, mielőtt meghallja, hogy elsül?

A versenypálya lelátóin észreveszi a füstöt az indító pisztolyából, mielőtt meghallja, hogy elsül. ... A fény milliószor gyorsabban terjed, mint a hang a levegőben , így egy távoli eseményt milliószor hamarabb lát, mint ahogy meghallja.

Mi a 10 példa a longitudinális hullámokra?

  • Fényhullámok.
  • Egy oszcilláló húr.
  • Szeizmikus S-hullámok.
  • elektromágneses hullámok.
  • közönség hullámai.
  • mágneses hullámok.
  • felszíni hullámok.
  • S földrengéshullámok.

Mi a 3 példa egy médiumra?

Példa a médiumra egy fémkanál, amely egy csésze forró teában ül, és túl forró ahhoz, hogy megérintse . A médiumra példa az újságok, televízió, magazinok, rádió és internet kombinált médiájából származó újság. (számítógépek) Bármely különféle típusú tárolóeszköz, például merevlemez vagy digitális hangszalag.

Mit figyelsz meg a longitudinális hullámokban?

Magyarázat: Longitudinális hullám, periodikus zavarból vagy rezgésből álló hullám, amely a hullám előrehaladásával azonos irányban megy végbe. ... A levegőn áthaladó hang a hanghullám haladási irányában összenyomja és ritkítja a gázt is, miközben össze-vissza rezeg.

Mi az a longitudinális hullám, amelynek terjedéséhez közegre van szükség?

A mechanikai hullám olyan hullám, amely nem képes energiáját vákuumon keresztül továbbítani. A mechanikai hullámoknak közegre van szükségük ahhoz, hogy energiájukat egyik helyről a másikra szállítsák. A hanghullám egy példa a mechanikai hullámra.

Hogyan mozog a hosszanti hullám?

Hosszanti hullámban a részecske elmozdulása párhuzamos a hullámterjedés irányával . ... A részecskék nem mozognak lefelé a csőben a hullámmal; egyszerűen ide-oda oszcillálnak egyéni egyensúlyi helyzetük körül. Válasszon ki egy részecskét, és figyelje a mozgását.

Hogyan terjed a longitudinális hullám a levegőben?

A hanghullámok longitudinális hullámok. Ezek hatására a részecskék a hullám haladási irányával párhuzamosan rezegnek . ... Levegőben haladva a hang sebessége körülbelül 330 méter másodpercenként (m/s). A hang nem tud áthaladni a vákuumon, mert nincsenek részecskék, amelyek hordozzák a rezgéseket.

Mi a 4 típusú hullám?

Hullámtípusok – mechanikus, elektromágneses, anyaghullámok és típusaik.

Mi a 2 típusú hullám?

A hullámoknak két fajtája van, hosszanti és keresztirányú . A keresztirányú hullámok olyanok, mint a vízen, a felszín felfelé és lefelé halad, a longitudinális hullámok pedig olyanok, mint a hangoké, amelyek váltakozó tömörítésekből és ritkulásokból állnak egy közegben.

Mi a 7 típusú hullám?

Az EM spektrumot általában hét régióra osztják, a csökkenő hullámhossz, valamint a növekvő energia és frekvencia sorrendjében. A közös elnevezések a következők: rádióhullámok, mikrohullámú, infravörös (IR), látható fény, ultraibolya (UV), röntgen- és gamma-sugárzás .