SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
Κύματα
Μηχανικά κύματα
Αν αφήσουμε μια πέτρα να πέσει στην επιφάνεια υγρού, θα
παρατηρήσουμε ότι δημιουργείται μια διαταραχή που μεταδίδεται
με μορφή κύκλων που έχουν κέντρο το σημείο που έπεσε η πέτρα.
Ένας σεισμός, δημιουργεί κύματα τα οποία μεταφέρουν ενέργεια,
δηλαδή από το επίκεντρο του σεισμού δημιουργούνται διαταραχές
που μεταδίδονται σε μεγάλες αποστάσεις και προκαλούν
καταστροφές. Όταν μιλάμε μας ακούνε αυτοί που είναι γύρω μας.
Σε όλα αυτά τα παραδείγματα, παράγονται κύματα.

Κύμα, ονομάζουμε κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια και
διαδίδεται σε ένα μέσο με ορισμένη ταχύτητα.

Κατά τη διάδοση ενός κύματος, μεταφέρεται ενέργεια από μια περιοχή (από την πηγή του κύματος),
σε άλλη, χωρίς όμως να μεταφέρεται και ύλη.

Τα κύματα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα μηχανικά και τα ηλεκτρομαγνητικά που θα
μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις.

•   Τα μηχανικά κύματα, απαιτούν για τη διάδοσή τους κάποιο ελαστικό μέσο το οποίο μπορεί να
    είναι ένα στερεό, υγρό, αέριο. Τα σωματίδια που αποτελούν το μέσο, αλληλεπιδρούν μεταξύ
    τους με δυνάμεις, με αποτέλεσμα κατά τη διέλευση του κύματος ταλαντώνονται γύρω από τη
    θέση ισορροπίας τους και η κίνηση αυτή μεταφέρεται από το ένα σωματίδιο στο άλλο.

•   Τα μηχανικά κύματα, μεταφέρουν μηχανική ενέργεια που εκδηλώνεται ως ενέργεια ταλάντωσης
    των δομικών λίθων (μορίων ή ατόμων) του ελαστικού μέσου διάδοσης.



Είδη μηχανικών κυμάτων
Τα μηχανικά κύματα, ανάλογα με τον τρόπο διάδοσής τους διακρίνονται σε εγκάρσια και διαμήκη.

Εγκάρσια κύματα
Ονομάζονται τα κύματα στα οποία τα
σωματίδια του μέσου εκτελούν
ταλάντωση κάθετα στη διεύθυνση
διάδοσης του κύματος. Στα εγκάρσια
κύματα, δημιουργούνται όρη και
κοιλάδες και διαδίδονται μόνο σε στερεά και στις ελεύθερες επιφάνειες υγρών (στην τελευταία
περίπτωση μιλάμε για μια ειδική περίπτωση κυμάτων, συνδυασμός εγκάρσιου και διαμήκους
κύματος).
                                             1
Η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά όρη ή
αντίστοιχα σε δύο διαδοχικές κοιλάδες είναι ίδια και
ονομάζεται μήκος του κύματος και συμβολίζεται με το
γράμμα λ. Ένα σωματίδιο του μέσου όταν βρίσκεται
σε μια ακραία θέση της ταλάντωσής του (+Α) ή (-Α)
δημιουργείται όρος ή κοιλάδα αντίστοιχα.



Διαμήκη κύματα
Ονομάζονται τα κύματα
στα οποία τα σωματίδια
του    μέσου    εκτελούν
ταλάντωση     παράλληλα
στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Στα διαμήκη κύματα, δημιουργούνται πυκνώματα και
αραιώματα και διαδίδονται και στις τρεις καταστάσεις της ύλης (στερεά, υγρά και αέρια).

Η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά
πυκνώματα ή αντίστοιχα σε δύο διαδοχικά
αραιώματα είναι ίδια και ονομάζεται μήκος του
κύματος και συμβολίζεται με το γράμμα λ.

Στα στερεά, διαδίδονται και τα δύο είδη
κυμάτων. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι τα διαμήκη
κύματα διαδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα
από τα εγκάρσια. Αυτό βρίσκει εφαρμογή στη
Σεισμολογία, για να βρίσκουν την εστία του σεισμού.



Κύμα και ενέργεια
Κρατάμε με το χέρι μας το ένα άκρο του ελατηρίου και το
θέτουμε σε ταλάντωση κάθετα στη διεύθυνση του ελατηρίου,
παρατηρούμε ότι η διαταραχή διαδίδεται μεταφέροντας
ενέργεια, η κίνηση αυτή διαδίδεται τελικά όλα τα σημεία του
ελαστικού μέσου, έτσι το κύμα διαδίδεται κατά μήκος του
ελατηρίου, μεταφέροντας ενέργεια, χωρίς να μεταφέρεται ύλη.
Το χέρι μας είναι στην περίπτωση αυτή η πηγή παραγωγής του
κύματος και η ενέργεια που μεταφέρεται προσφέρεται από την
πηγή. Θεωρητικά, αν δεχτούμε ότι δεν έχουμε απώλειες
ενέργειας βλέπουμε ότι όσο μακριά και να πάει το κύμα τα
σωματίδια εκτελούν ταλάντωση με το ίδιο πλάτος.




Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος
                                                2
Για να μπορέσουμε να περιγράψουμε ένα κύμα και να το διακρίνουμε από ένα άλλο, χρειαζόμαστε
ορισμένα χαρακτηριστικά φυσικά μεγέθη.

Περίοδος Τ, είναι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ένα σωματίδιο του μέσου στο οποίο
διαδίδεται ένα κύμα, να εκτελέσει μια πλήρη ταλάντωση.

Συχνότητα f, είναι το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει τον αριθμό των ταλαντώσεων που εκτελεί ένα
σωματίδιο του μέσου ανά μονάδα χρόνου.

Μήκος κύματος λ, είναι η απόσταση που διανύει ένα κύμα σε
χρονικό διάστημα μιας περιόδου. Αν έχουμε εγκάρσιο κύμα, ως
μήκος κύματος ορίζουμε την απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά
όρη ή αντίστοιχα σε δύο διαδοχικές κοιλάδες. Αν έχουμε διάμηκες
κύμα, ορίζουμε την απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά
πυκνώματα ή αντίστοιχα σε δύο διαδοχικά αραιώματα.

Πλάτος Α, ονομάζουμε τη μέγιστη απομάκρυνση ενός σωματιδίου του μέσου από τη θέση
ισορροπίας του. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος, τόσο μεγαλύτερη ενέργεια μεταφέρει το κύμα.

Ταχύτητα διάδοσης υδ, είναι η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ένα κύμα σ’ ένα ελαστικό μέσο. Η
ταχύτητα διάδοσης θεωρείται ότι είναι σταθερή όταν το μέσο είναι ομογενές και ισότροπο (έχουν
τις ίδιες ιδιότητες σε όλη την έκταση του όγκου τους) δεν εξαρτάται από το μήκος του κύματος και
τη συχνότητά του, αλλά μόνο από τις ιδιότητες του μέσου. Επομένως ισχύει γενικά:
                                                      ∆x
                                            υδ =
                                                      ∆t
όπου Δx η μετατόπιση του κύματος και Δt το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής
                                                              λ
                                      υδ = λ fή        υδ =
                                                              Τ

δηλαδή, η ταχύτητα διάδοσης υδ, είναι ανάλογη του γινομένου του μήκους του κύματος λ επί τη
συχνότητά του f.



1. Σωστού – Λάθους

α. Τα ηχητικά κύματα ανήκουν στα εγκάρσια κύματα.

β. Η ενέργεια ενός κύματος παρέχεται από την πηγή του κύματος.

γ. Τα μηχανικά κύματα διαδίδονται και στο κενό.

δ. Η ταχύτητα διάδοσης των εγκάρσιων κυμάτων είναι μικρότερη από αυτή των διαμήκων κυμάτων
στα υγρά.

ε. Κατά τη διάδοση ενός κύματος μεταφέρεται ενέργεια και ύλη.

στ. Το στιγμιότυπο ενός εγκάρσιου κύματος περιέχει όρη και κοιλάδες.


                                                  3
ζ. Το στιγμιότυπο ενός διαμήκους κύματος περιέχει πυκνώματα και κοιλάδες.

η. Όσο μεγαλύτερη ενέργεια μεταφέρει ένα κύμα, τόσο μεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης έχουν τα
σωματίδια του μέσου.

θ. Αν η συχνότητα του κύματος διπλασιαστεί, διπλασιάζεται και η ταχύτητα διάδοσης.

ι. Αν η συχνότητα του κύματος διπλασιαστεί, υποδιπλασιάζεται το μήκος του κύματος.

κ. Τα επιφανειακά κύματα που δημιουργούνται στην επιφάνεια υγρών είναι εγκάρσια κύματα.

λ. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου.



2. Τα σωματίδια ενός μέσου εκτελούν ταλάντωση με περίοδο 0,2 s, η συχνότητα του κύματος
   είναι:

α. 2 Hz        β. 0,5 Hz      γ. 5 Hz        δ. 0,2 Hz

κυκλώστε τη σωστή απάντηση.



3. Αν ένα σωματίδιο του μέσου στο οποίο διαδίδεται ένα κύμα διανύει απόσταση 8 mm μέσα σε
   χρονικό διάστημα μιας περιόδου, το πλάτος ταλάντωσης είναι:

α. 1 mm        β. 2 mm        γ. 4 mm        δ. 8 mm

κυκλώστε τη σωστή απάντηση.



4. Ένα κύμα διαδίδεται με ταχύτητα 20 m/s σ’ ένα μέσο, αν η συχνότητα του κύματος
   διπλασιαστεί, η ταχύτητα γίνεται:

α. 10 m/s      β. 5 m/s       γ. 40 m/s      δ. 20 m/s

κυκλώστε τη σωστή απάντηση.


5. Σ’ ένα μέσο διαδίδονται δύο κύματα Κ1 και Κ2 ίδιας συχνότητας έτσι ώστε τα σωματίδια του
   μέσου να εκτελούν ταλάντωση με πλάτη Α1 = 5 mm και Α2 = 2 mm αντίστοιχα. Για τις ενέργειες
   που μεταφέρονται από τα δύο κύματα Ε1 και Ε2 ισχύει:

α. Ε1 = Ε2     β. Ε1 < Ε2     γ. Ε1 > Ε2

κυκλώστε τη σωστή απάντηση.




                                               4
1. Ένα κύμα διαδίδεται με ταχύτητα υδ = 20 m/s έχοντας μήκος κύματος λ = 0,5 m. Να βρείτε τη
   συχνότητα και την περίοδο του κύματος.



2. Μια βροχερή ημέρα, που πέφτουν αστραπές και βροντές και έχοντας ένα χρονόμετρο πατάμε
   να αρχίσει η μέτρηση του χρόνου τη στιγμή που βλέπουμε την αστραπή και σταματάμε μετά
   από 3 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο όταν ακούμε τη βροντή. Αν η ταχύτητα του ήχου στον αέρα
   είναι περίπου 340 m/s, να υπολογίσετε την απόσταση του σημείου που έπεσε η αστραπή.


3. Το επίκεντρο ενός σεισμού είναι 150 km βόρεια της Θεσσαλονίκης, αν η ταχύτητα διάδοσης των
   εγκάρσιων κυμάτων είναι 3 km/s και γνωρίζουμε ότι τα διαμήκη φτάνουν στο σεισμογράφο με
   διαφορά χρόνου 2 s σε σχέση με τα εγκάρσια, να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσής τους.


4. Κατά τη διάδοση ενός εγκάρσιου κύματος σ’ ένα ελαστικό μέσο, η απόσταση ανάμεσα σε δύο
   διαδοχικά όρη βρέθηκε ίση με 10 m. Αν η συχνότητα του κύματος είναι ίση με 4 Hz, να βρείτε:

α. Την ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε ένα όρος και μια κοιλάδα του κύματος.

β. Την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.

γ. Αν η περίοδος του κύματος διπλασιαστεί, πόση είναι η απόσταση ελάχιστη απόσταση ανάμεσα
σε δύο διαδοχικές κοιλάδες του κύματος;



5. Μια πηγή ήχου βρίσκεται στον αέρα παράγοντας κύματα συχνότητας f = 100 Ηz, τα οποία
   διαδίδονται με ταχύτητα 300 m/s. Να βρείτε:

α. Το μήκος του κύματος και την περίοδο του κύματος.

β. Αν ο ήχος εισέλθει σε νερό, η ταχύτητά του διπλασιάζεται, να υπολογίσετε το νέο μήκος του
κύματος.



6. Στις 27 Μαρτίου του 1964 σον υποθαλλάσιο χώρο του Βαλντέζ στην Αλάσκα εκδηλώθηκε
   σεισμός έντασης 8,4 Ρίχτερ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καταστροφικά παλιρροιακά
   κύματα (τσουνάμι). Να υπολογίσεις τη συχνότητα των κυμάτων αν γνωρίζουμε το μήκος των
   κυμάτων ότι ήταν 150 km και η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων 540 km/h.




                                               5
Δραστηριότητα
Ανοίγουμε την εφαρμογή phet και πάμε στην Φυσική (ήχος και κύματα) και στη συνέχεια
πηγαίνουμε στο εικονίδιο wave on a string και ανοίγουμε την προσομοίωση.




1. Κάνουμε τις εξής ρυθμίσεις, μηδενίζουμε την απόσβεση (δεν θέλουμε απώλειες ενέργειας),
   πατάμε το εικονίδιο του χάρακα, θέτουμε πλάτος ταλάντωσης 15 cm και συχνότητα
   ταλάντωσης f = 50 Hz. Πατάμε το εικονίδιο χωρίς άκρη και τέλος πατάμε το κατάλληλο
   εικονίδιο, ώστε η διέγερση να είναι ταλάντωση.




α. Αν μειώσετε τη συχνότητα, σε ποια τα μεγέθη (πλάτος, μήκος κύματος) παρατηρείτε μεταβολή;

β. Αν αυξήσουμε το πλάτος της ταλάντωσης, επηρεάζεται το μήκος του κύματος;



2. Πηγαίνετε στη διεύθυνση http://blogs.sch.gr/grekdrak/, και δείτε πειράματα προσομοίωσης με
   κύματα (εγκάρσια και διαμήκη) και video.




                                              6

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιοτυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο
fotisalexoglou
 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
stavros louverdis
 
Kυτταρικός κύκλος μείωση
Kυτταρικός κύκλος   μείωσηKυτταρικός κύκλος   μείωση
Kυτταρικός κύκλος μείωση
len22
 
ταλαντωσεισ
ταλαντωσεισταλαντωσεισ
ταλαντωσεισ
tvagelis96
 
Διεθνές Σύστημα Μονάδων για Β΄ Γυμνασίου
Διεθνές Σύστημα Μονάδων για Β΄ ΓυμνασίουΔιεθνές Σύστημα Μονάδων για Β΄ Γυμνασίου
Διεθνές Σύστημα Μονάδων για Β΄ Γυμνασίου
Stathis Gourzis
 
τυπολόγιο 1μηχανικής στερεού ..
τυπολόγιο 1μηχανικής στερεού ..τυπολόγιο 1μηχανικής στερεού ..
τυπολόγιο 1μηχανικής στερεού ..
grekdrak
 
κυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
fotist
 

Was ist angesagt? (20)

τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιοτυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο
τυπολογιο φυσικησ β΄λυκειου ηλεκτρικο πεδιο
 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤ. Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
 
Ασκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdf
Ασκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdfΑσκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdf
Ασκήσεις στην αυτεπαγωγή ΙΙ.pdf
 
Kυτταρικός κύκλος μείωση
Kυτταρικός κύκλος   μείωσηKυτταρικός κύκλος   μείωση
Kυτταρικός κύκλος μείωση
 
Ταλαντώσεις
ΤαλαντώσειςΤαλαντώσεις
Ταλαντώσεις
 
Τυπολόγιο και ασκήσεις - Φυσική Β Λυκείου
Τυπολόγιο και ασκήσεις - Φυσική Β ΛυκείουΤυπολόγιο και ασκήσεις - Φυσική Β Λυκείου
Τυπολόγιο και ασκήσεις - Φυσική Β Λυκείου
 
Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα / Newton's Second Law
Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα / Newton's Second LawΟ δεύτερος νόμος του Νεύτωνα / Newton's Second Law
Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα / Newton's Second Law
 
[Φυσική Προσανατολισμού Β´ Λυκείου] Καμπυλόγραμμες Κινήσεις
[Φυσική Προσανατολισμού Β´ Λυκείου] Καμπυλόγραμμες Κινήσεις[Φυσική Προσανατολισμού Β´ Λυκείου] Καμπυλόγραμμες Κινήσεις
[Φυσική Προσανατολισμού Β´ Λυκείου] Καμπυλόγραμμες Κινήσεις
 
Κυκλική Κίνηση. Θεωρία & Παραδείγματα.
Κυκλική Κίνηση. Θεωρία & Παραδείγματα.Κυκλική Κίνηση. Θεωρία & Παραδείγματα.
Κυκλική Κίνηση. Θεωρία & Παραδείγματα.
 
Κβαντομηχανική για την Γ' Λυκείου - Νίκος Διαμαντής
Κβαντομηχανική για την Γ' Λυκείου - Νίκος ΔιαμαντήςΚβαντομηχανική για την Γ' Λυκείου - Νίκος Διαμαντής
Κβαντομηχανική για την Γ' Λυκείου - Νίκος Διαμαντής
 
ταλαντωσεισ
ταλαντωσεισταλαντωσεισ
ταλαντωσεισ
 
θεωρία δεσμού σθένους υβριδισμός
θεωρία δεσμού σθένους υβριδισμόςθεωρία δεσμού σθένους υβριδισμός
θεωρία δεσμού σθένους υβριδισμός
 
[Φυσική ΓΠ Β' Λυκείου] Τελικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης
[Φυσική ΓΠ Β' Λυκείου] Τελικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης[Φυσική ΓΠ Β' Λυκείου] Τελικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης
[Φυσική ΓΠ Β' Λυκείου] Τελικό Διαγώνισμα Προσομοίωσης
 
ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΘΕΩΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
 
05 φθίνουσες ταλαντώσεις
05 φθίνουσες ταλαντώσεις05 φθίνουσες ταλαντώσεις
05 φθίνουσες ταλαντώσεις
 
Διαμοριακές Δυνάμεις
Διαμοριακές ΔυνάμειςΔιαμοριακές Δυνάμεις
Διαμοριακές Δυνάμεις
 
Διεθνές Σύστημα Μονάδων για Β΄ Γυμνασίου
Διεθνές Σύστημα Μονάδων για Β΄ ΓυμνασίουΔιεθνές Σύστημα Μονάδων για Β΄ Γυμνασίου
Διεθνές Σύστημα Μονάδων για Β΄ Γυμνασίου
 
τυπολόγιο 1μηχανικής στερεού ..
τυπολόγιο 1μηχανικής στερεού ..τυπολόγιο 1μηχανικής στερεού ..
τυπολόγιο 1μηχανικής στερεού ..
 
κυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
 
Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα / Newton's First Law
Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα / Newton's First LawΟ πρώτος νόμος του Νεύτωνα / Newton's First Law
Ο πρώτος νόμος του Νεύτωνα / Newton's First Law
 

Andere mochten auch

Ηχος εκπαιδευτικο σεναριο γ΄ γυμνασιου
Ηχος εκπαιδευτικο σεναριο γ΄ γυμνασιουΗχος εκπαιδευτικο σεναριο γ΄ γυμνασιου
Ηχος εκπαιδευτικο σεναριο γ΄ γυμνασιου
Christos Gotzaridis
 
Γ' Γυμνασίου Κύμα και Ενέργεια
Γ' Γυμνασίου Κύμα και ΕνέργειαΓ' Γυμνασίου Κύμα και Ενέργεια
Γ' Γυμνασίου Κύμα και Ενέργεια
HIOTELIS IOANNIS
 
7.2. ηλεκτρικό κύκλωμα
7.2. ηλεκτρικό κύκλωμα7.2. ηλεκτρικό κύκλωμα
7.2. ηλεκτρικό κύκλωμα
grekdrak
 
ενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος με Phet
ενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος με Phetενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος με Phet
ενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος με Phet
grekdrak
 
10. σύνδεση αντιστατών με το phet
10. σύνδεση αντιστατών με το phet10. σύνδεση αντιστατών με το phet
10. σύνδεση αντιστατών με το phet
grekdrak
 
9. σύνδεση αντιστατών
9. σύνδεση αντιστατών9. σύνδεση αντιστατών
9. σύνδεση αντιστατών
grekdrak
 
8. ηλεκτρικά δίπολα
8. ηλεκτρικά δίπολα8. ηλεκτρικά δίπολα
8. ηλεκτρικά δίπολα
grekdrak
 
ταλαντώσεις
ταλαντώσειςταλαντώσεις
ταλαντώσεις
grekdrak
 
10. θερμικά αποτελέσματα ρεύματος
10. θερμικά αποτελέσματα ρεύματος10. θερμικά αποτελέσματα ρεύματος
10. θερμικά αποτελέσματα ρεύματος
grekdrak
 
κεφ 5 κυματα
κεφ 5 κυματακεφ 5 κυματα
κεφ 5 κυματα
tvagelis96
 

Andere mochten auch (14)

Ηχος εκπαιδευτικο σεναριο γ΄ γυμνασιου
Ηχος εκπαιδευτικο σεναριο γ΄ γυμνασιουΗχος εκπαιδευτικο σεναριο γ΄ γυμνασιου
Ηχος εκπαιδευτικο σεναριο γ΄ γυμνασιου
 
ήχος
ήχοςήχος
ήχος
 
Γ' Γυμνασίου Κύμα και Ενέργεια
Γ' Γυμνασίου Κύμα και ΕνέργειαΓ' Γυμνασίου Κύμα και Ενέργεια
Γ' Γυμνασίου Κύμα και Ενέργεια
 
Νόμος του Coulomb
Νόμος του CoulombΝόμος του Coulomb
Νόμος του Coulomb
 
Parousiash android
Parousiash androidParousiash android
Parousiash android
 
7.2. ηλεκτρικό κύκλωμα
7.2. ηλεκτρικό κύκλωμα7.2. ηλεκτρικό κύκλωμα
7.2. ηλεκτρικό κύκλωμα
 
ενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος με Phet
ενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος με Phetενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος με Phet
ενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος με Phet
 
10. σύνδεση αντιστατών με το phet
10. σύνδεση αντιστατών με το phet10. σύνδεση αντιστατών με το phet
10. σύνδεση αντιστατών με το phet
 
9. σύνδεση αντιστατών
9. σύνδεση αντιστατών9. σύνδεση αντιστατών
9. σύνδεση αντιστατών
 
8. ηλεκτρικά δίπολα
8. ηλεκτρικά δίπολα8. ηλεκτρικά δίπολα
8. ηλεκτρικά δίπολα
 
ταλαντώσεις
ταλαντώσειςταλαντώσεις
ταλαντώσεις
 
10. θερμικά αποτελέσματα ρεύματος
10. θερμικά αποτελέσματα ρεύματος10. θερμικά αποτελέσματα ρεύματος
10. θερμικά αποτελέσματα ρεύματος
 
E-learning Interactive Open School
E-learning Interactive Open SchoolE-learning Interactive Open School
E-learning Interactive Open School
 
κεφ 5 κυματα
κεφ 5 κυματακεφ 5 κυματα
κεφ 5 κυματα
 

Ähnlich wie κύματα

Γ' Γυμνασίου Κύμα
Γ' Γυμνασίου ΚύμαΓ' Γυμνασίου Κύμα
Γ' Γυμνασίου Κύμα
HIOTELIS IOANNIS
 
08 Kύματα
08 Kύματα08 Kύματα
08 Kύματα
sfoti
 
1ο γενικό διαγώνιασμα
1ο γενικό διαγώνιασμα 1ο γενικό διαγώνιασμα
1ο γενικό διαγώνιασμα
tasos athanasopoulos
 
Η Φυσική των Τσουνάμι
Η Φυσική των ΤσουνάμιΗ Φυσική των Τσουνάμι
Η Φυσική των Τσουνάμι
Nick Souyiannis
 

Ähnlich wie κύματα (20)

ΚΥΜΑΤΑ (ΝΕΟ)
ΚΥΜΑΤΑ (ΝΕΟ)ΚΥΜΑΤΑ (ΝΕΟ)
ΚΥΜΑΤΑ (ΝΕΟ)
 
ΚΥΜΑΤΑ
ΚΥΜΑΤΑΚΥΜΑΤΑ
ΚΥΜΑΤΑ
 
ΚΥΜΑΤΑ 1ο.ppt ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.ppt
ΚΥΜΑΤΑ 1ο.ppt ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.pptΚΥΜΑΤΑ 1ο.ppt ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.ppt
ΚΥΜΑΤΑ 1ο.ppt ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.ppt
 
20150829 ασκησεισ κυματων
20150829 ασκησεισ κυματων20150829 ασκησεισ κυματων
20150829 ασκησεισ κυματων
 
Γ' Γυμνασίου Κύμα
Γ' Γυμνασίου ΚύμαΓ' Γυμνασίου Κύμα
Γ' Γυμνασίου Κύμα
 
ΚΥΜΑΤΑ 1ο.ppt ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ [Ανακτημένο].pptx
ΚΥΜΑΤΑ 1ο.ppt ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ [Ανακτημένο].pptxΚΥΜΑΤΑ 1ο.ppt ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ [Ανακτημένο].pptx
ΚΥΜΑΤΑ 1ο.ppt ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ [Ανακτημένο].pptx
 
Kymata.pdf
Kymata.pdfKymata.pdf
Kymata.pdf
 
Kymata.pdf
Kymata.pdfKymata.pdf
Kymata.pdf
 
Μηχανικά κύματα 2
Μηχανικά κύματα 2Μηχανικά κύματα 2
Μηχανικά κύματα 2
 
Kymata idiotites
Kymata idiotitesKymata idiotites
Kymata idiotites
 
Κύματα
ΚύματαΚύματα
Κύματα
 
08 Kύματα
08 Kύματα08 Kύματα
08 Kύματα
 
ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ - ΔΟΥΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
 
Κεφάλαιο-2-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-Κύματα-Γ-Λυκείου.pdf
Κεφάλαιο-2-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-Κύματα-Γ-Λυκείου.pdfΚεφάλαιο-2-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-Κύματα-Γ-Λυκείου.pdf
Κεφάλαιο-2-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-Κύματα-Γ-Λυκείου.pdf
 
Exercises19
Exercises19Exercises19
Exercises19
 
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ ΦάσηΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2009/ Β΄ Φάση
 
1ο γενικό διαγώνιασμα
1ο γενικό διαγώνιασμα 1ο γενικό διαγώνιασμα
1ο γενικό διαγώνιασμα
 
Η Φυσική των Τσουνάμι
Η Φυσική των ΤσουνάμιΗ Φυσική των Τσουνάμι
Η Φυσική των Τσουνάμι
 
20141203κυματα digital
20141203κυματα digital20141203κυματα digital
20141203κυματα digital
 
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2012 / Β΄ Φάση / Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2012 / Β΄ Φάση / Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2012 / Β΄ Φάση / Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2012 / Β΄ Φάση / Θέματα και Λύσεις
 

Mehr von grekdrak

συνεχές ηλ ρεύμα
συνεχές ηλ ρεύμασυνεχές ηλ ρεύμα
συνεχές ηλ ρεύμα
grekdrak
 
κίνηση στο οηπ
κίνηση στο οηπκίνηση στο οηπ
κίνηση στο οηπ
grekdrak
 
κίνηση ομπ
κίνηση ομπκίνηση ομπ
κίνηση ομπ
grekdrak
 
ηλεκτρομαγνητισμός
ηλεκτρομαγνητισμόςηλεκτρομαγνητισμός
ηλεκτρομαγνητισμός
grekdrak
 
τυχαία
τυχαίατυχαία
τυχαία
grekdrak
 
καταστατική
καταστατικήκαταστατική
καταστατική
grekdrak
 
ισόχωρη
ισόχωρηισόχωρη
ισόχωρη
grekdrak
 
ισόθερμη
ισόθερμηισόθερμη
ισόθερμη
grekdrak
 
ισοβαρής
ισοβαρήςισοβαρής
ισοβαρής
grekdrak
 
ηλεκτρισμός
ηλεκτρισμόςηλεκτρισμός
ηλεκτρισμός
grekdrak
 
δυναμική ενέργεια
δυναμική ενέργειαδυναμική ενέργεια
δυναμική ενέργεια
grekdrak
 
αδιαβατική
αδιαβατικήαδιαβατική
αδιαβατική
grekdrak
 
Typologio michanikis strereou
Typologio michanikis strereouTypologio michanikis strereou
Typologio michanikis strereou
grekdrak
 
τυπολόγιο αατ
τυπολόγιο ααττυπολόγιο αατ
τυπολόγιο αατ
grekdrak
 
συμβουλές αατ
συμβουλές αατσυμβουλές αατ
συμβουλές αατ
grekdrak
 
κύματα γενικά
κύματα γενικάκύματα γενικά
κύματα γενικά
grekdrak
 
ηλεκτρομαγνητικό
ηλεκτρομαγνητικόηλεκτρομαγνητικό
ηλεκτρομαγνητικό
grekdrak
 
διαγράμματα αατ
διαγράμματα αατδιαγράμματα αατ
διαγράμματα αατ
grekdrak
 

Mehr von grekdrak (20)

συνεχές ηλ ρεύμα
συνεχές ηλ ρεύμασυνεχές ηλ ρεύμα
συνεχές ηλ ρεύμα
 
κίνηση στο οηπ
κίνηση στο οηπκίνηση στο οηπ
κίνηση στο οηπ
 
κίνηση ομπ
κίνηση ομπκίνηση ομπ
κίνηση ομπ
 
ηλεκτρομαγνητισμός
ηλεκτρομαγνητισμόςηλεκτρομαγνητισμός
ηλεκτρομαγνητισμός
 
τυχαία
τυχαίατυχαία
τυχαία
 
καταστατική
καταστατικήκαταστατική
καταστατική
 
ισόχωρη
ισόχωρηισόχωρη
ισόχωρη
 
ισόθερμη
ισόθερμηισόθερμη
ισόθερμη
 
ισοβαρής
ισοβαρήςισοβαρής
ισοβαρής
 
ηλεκτρισμός
ηλεκτρισμόςηλεκτρισμός
ηλεκτρισμός
 
δυναμική ενέργεια
δυναμική ενέργειαδυναμική ενέργεια
δυναμική ενέργεια
 
αδιαβατική
αδιαβατικήαδιαβατική
αδιαβατική
 
Math
MathMath
Math
 
Thermobig
ThermobigThermobig
Thermobig
 
Typologio michanikis strereou
Typologio michanikis strereouTypologio michanikis strereou
Typologio michanikis strereou
 
τυπολόγιο αατ
τυπολόγιο ααττυπολόγιο αατ
τυπολόγιο αατ
 
συμβουλές αατ
συμβουλές αατσυμβουλές αατ
συμβουλές αατ
 
κύματα γενικά
κύματα γενικάκύματα γενικά
κύματα γενικά
 
ηλεκτρομαγνητικό
ηλεκτρομαγνητικόηλεκτρομαγνητικό
ηλεκτρομαγνητικό
 
διαγράμματα αατ
διαγράμματα αατδιαγράμματα αατ
διαγράμματα αατ
 

κύματα

  • 1. Κύματα Μηχανικά κύματα Αν αφήσουμε μια πέτρα να πέσει στην επιφάνεια υγρού, θα παρατηρήσουμε ότι δημιουργείται μια διαταραχή που μεταδίδεται με μορφή κύκλων που έχουν κέντρο το σημείο που έπεσε η πέτρα. Ένας σεισμός, δημιουργεί κύματα τα οποία μεταφέρουν ενέργεια, δηλαδή από το επίκεντρο του σεισμού δημιουργούνται διαταραχές που μεταδίδονται σε μεγάλες αποστάσεις και προκαλούν καταστροφές. Όταν μιλάμε μας ακούνε αυτοί που είναι γύρω μας. Σε όλα αυτά τα παραδείγματα, παράγονται κύματα. Κύμα, ονομάζουμε κάθε διαταραχή που μεταφέρει ενέργεια και διαδίδεται σε ένα μέσο με ορισμένη ταχύτητα. Κατά τη διάδοση ενός κύματος, μεταφέρεται ενέργεια από μια περιοχή (από την πηγή του κύματος), σε άλλη, χωρίς όμως να μεταφέρεται και ύλη. Τα κύματα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα μηχανικά και τα ηλεκτρομαγνητικά που θα μάθουμε σε μεγαλύτερες τάξεις. • Τα μηχανικά κύματα, απαιτούν για τη διάδοσή τους κάποιο ελαστικό μέσο το οποίο μπορεί να είναι ένα στερεό, υγρό, αέριο. Τα σωματίδια που αποτελούν το μέσο, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με δυνάμεις, με αποτέλεσμα κατά τη διέλευση του κύματος ταλαντώνονται γύρω από τη θέση ισορροπίας τους και η κίνηση αυτή μεταφέρεται από το ένα σωματίδιο στο άλλο. • Τα μηχανικά κύματα, μεταφέρουν μηχανική ενέργεια που εκδηλώνεται ως ενέργεια ταλάντωσης των δομικών λίθων (μορίων ή ατόμων) του ελαστικού μέσου διάδοσης. Είδη μηχανικών κυμάτων Τα μηχανικά κύματα, ανάλογα με τον τρόπο διάδοσής τους διακρίνονται σε εγκάρσια και διαμήκη. Εγκάρσια κύματα Ονομάζονται τα κύματα στα οποία τα σωματίδια του μέσου εκτελούν ταλάντωση κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Στα εγκάρσια κύματα, δημιουργούνται όρη και κοιλάδες και διαδίδονται μόνο σε στερεά και στις ελεύθερες επιφάνειες υγρών (στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για μια ειδική περίπτωση κυμάτων, συνδυασμός εγκάρσιου και διαμήκους κύματος). 1
  • 2. Η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά όρη ή αντίστοιχα σε δύο διαδοχικές κοιλάδες είναι ίδια και ονομάζεται μήκος του κύματος και συμβολίζεται με το γράμμα λ. Ένα σωματίδιο του μέσου όταν βρίσκεται σε μια ακραία θέση της ταλάντωσής του (+Α) ή (-Α) δημιουργείται όρος ή κοιλάδα αντίστοιχα. Διαμήκη κύματα Ονομάζονται τα κύματα στα οποία τα σωματίδια του μέσου εκτελούν ταλάντωση παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος. Στα διαμήκη κύματα, δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα και διαδίδονται και στις τρεις καταστάσεις της ύλης (στερεά, υγρά και αέρια). Η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πυκνώματα ή αντίστοιχα σε δύο διαδοχικά αραιώματα είναι ίδια και ονομάζεται μήκος του κύματος και συμβολίζεται με το γράμμα λ. Στα στερεά, διαδίδονται και τα δύο είδη κυμάτων. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι τα διαμήκη κύματα διαδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα από τα εγκάρσια. Αυτό βρίσκει εφαρμογή στη Σεισμολογία, για να βρίσκουν την εστία του σεισμού. Κύμα και ενέργεια Κρατάμε με το χέρι μας το ένα άκρο του ελατηρίου και το θέτουμε σε ταλάντωση κάθετα στη διεύθυνση του ελατηρίου, παρατηρούμε ότι η διαταραχή διαδίδεται μεταφέροντας ενέργεια, η κίνηση αυτή διαδίδεται τελικά όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου, έτσι το κύμα διαδίδεται κατά μήκος του ελατηρίου, μεταφέροντας ενέργεια, χωρίς να μεταφέρεται ύλη. Το χέρι μας είναι στην περίπτωση αυτή η πηγή παραγωγής του κύματος και η ενέργεια που μεταφέρεται προσφέρεται από την πηγή. Θεωρητικά, αν δεχτούμε ότι δεν έχουμε απώλειες ενέργειας βλέπουμε ότι όσο μακριά και να πάει το κύμα τα σωματίδια εκτελούν ταλάντωση με το ίδιο πλάτος. Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος 2
  • 3. Για να μπορέσουμε να περιγράψουμε ένα κύμα και να το διακρίνουμε από ένα άλλο, χρειαζόμαστε ορισμένα χαρακτηριστικά φυσικά μεγέθη. Περίοδος Τ, είναι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ένα σωματίδιο του μέσου στο οποίο διαδίδεται ένα κύμα, να εκτελέσει μια πλήρη ταλάντωση. Συχνότητα f, είναι το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει τον αριθμό των ταλαντώσεων που εκτελεί ένα σωματίδιο του μέσου ανά μονάδα χρόνου. Μήκος κύματος λ, είναι η απόσταση που διανύει ένα κύμα σε χρονικό διάστημα μιας περιόδου. Αν έχουμε εγκάρσιο κύμα, ως μήκος κύματος ορίζουμε την απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά όρη ή αντίστοιχα σε δύο διαδοχικές κοιλάδες. Αν έχουμε διάμηκες κύμα, ορίζουμε την απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά πυκνώματα ή αντίστοιχα σε δύο διαδοχικά αραιώματα. Πλάτος Α, ονομάζουμε τη μέγιστη απομάκρυνση ενός σωματιδίου του μέσου από τη θέση ισορροπίας του. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος, τόσο μεγαλύτερη ενέργεια μεταφέρει το κύμα. Ταχύτητα διάδοσης υδ, είναι η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ένα κύμα σ’ ένα ελαστικό μέσο. Η ταχύτητα διάδοσης θεωρείται ότι είναι σταθερή όταν το μέσο είναι ομογενές και ισότροπο (έχουν τις ίδιες ιδιότητες σε όλη την έκταση του όγκου τους) δεν εξαρτάται από το μήκος του κύματος και τη συχνότητά του, αλλά μόνο από τις ιδιότητες του μέσου. Επομένως ισχύει γενικά: ∆x υδ = ∆t όπου Δx η μετατόπιση του κύματος και Δt το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής λ υδ = λ fή υδ = Τ δηλαδή, η ταχύτητα διάδοσης υδ, είναι ανάλογη του γινομένου του μήκους του κύματος λ επί τη συχνότητά του f. 1. Σωστού – Λάθους α. Τα ηχητικά κύματα ανήκουν στα εγκάρσια κύματα. β. Η ενέργεια ενός κύματος παρέχεται από την πηγή του κύματος. γ. Τα μηχανικά κύματα διαδίδονται και στο κενό. δ. Η ταχύτητα διάδοσης των εγκάρσιων κυμάτων είναι μικρότερη από αυτή των διαμήκων κυμάτων στα υγρά. ε. Κατά τη διάδοση ενός κύματος μεταφέρεται ενέργεια και ύλη. στ. Το στιγμιότυπο ενός εγκάρσιου κύματος περιέχει όρη και κοιλάδες. 3
  • 4. ζ. Το στιγμιότυπο ενός διαμήκους κύματος περιέχει πυκνώματα και κοιλάδες. η. Όσο μεγαλύτερη ενέργεια μεταφέρει ένα κύμα, τόσο μεγαλύτερο πλάτος ταλάντωσης έχουν τα σωματίδια του μέσου. θ. Αν η συχνότητα του κύματος διπλασιαστεί, διπλασιάζεται και η ταχύτητα διάδοσης. ι. Αν η συχνότητα του κύματος διπλασιαστεί, υποδιπλασιάζεται το μήκος του κύματος. κ. Τα επιφανειακά κύματα που δημιουργούνται στην επιφάνεια υγρών είναι εγκάρσια κύματα. λ. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου. 2. Τα σωματίδια ενός μέσου εκτελούν ταλάντωση με περίοδο 0,2 s, η συχνότητα του κύματος είναι: α. 2 Hz β. 0,5 Hz γ. 5 Hz δ. 0,2 Hz κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 3. Αν ένα σωματίδιο του μέσου στο οποίο διαδίδεται ένα κύμα διανύει απόσταση 8 mm μέσα σε χρονικό διάστημα μιας περιόδου, το πλάτος ταλάντωσης είναι: α. 1 mm β. 2 mm γ. 4 mm δ. 8 mm κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 4. Ένα κύμα διαδίδεται με ταχύτητα 20 m/s σ’ ένα μέσο, αν η συχνότητα του κύματος διπλασιαστεί, η ταχύτητα γίνεται: α. 10 m/s β. 5 m/s γ. 40 m/s δ. 20 m/s κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 5. Σ’ ένα μέσο διαδίδονται δύο κύματα Κ1 και Κ2 ίδιας συχνότητας έτσι ώστε τα σωματίδια του μέσου να εκτελούν ταλάντωση με πλάτη Α1 = 5 mm και Α2 = 2 mm αντίστοιχα. Για τις ενέργειες που μεταφέρονται από τα δύο κύματα Ε1 και Ε2 ισχύει: α. Ε1 = Ε2 β. Ε1 < Ε2 γ. Ε1 > Ε2 κυκλώστε τη σωστή απάντηση. 4
  • 5. 1. Ένα κύμα διαδίδεται με ταχύτητα υδ = 20 m/s έχοντας μήκος κύματος λ = 0,5 m. Να βρείτε τη συχνότητα και την περίοδο του κύματος. 2. Μια βροχερή ημέρα, που πέφτουν αστραπές και βροντές και έχοντας ένα χρονόμετρο πατάμε να αρχίσει η μέτρηση του χρόνου τη στιγμή που βλέπουμε την αστραπή και σταματάμε μετά από 3 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο όταν ακούμε τη βροντή. Αν η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι περίπου 340 m/s, να υπολογίσετε την απόσταση του σημείου που έπεσε η αστραπή. 3. Το επίκεντρο ενός σεισμού είναι 150 km βόρεια της Θεσσαλονίκης, αν η ταχύτητα διάδοσης των εγκάρσιων κυμάτων είναι 3 km/s και γνωρίζουμε ότι τα διαμήκη φτάνουν στο σεισμογράφο με διαφορά χρόνου 2 s σε σχέση με τα εγκάρσια, να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσής τους. 4. Κατά τη διάδοση ενός εγκάρσιου κύματος σ’ ένα ελαστικό μέσο, η απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικά όρη βρέθηκε ίση με 10 m. Αν η συχνότητα του κύματος είναι ίση με 4 Hz, να βρείτε: α. Την ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε ένα όρος και μια κοιλάδα του κύματος. β. Την ταχύτητα διάδοσης του κύματος. γ. Αν η περίοδος του κύματος διπλασιαστεί, πόση είναι η απόσταση ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο διαδοχικές κοιλάδες του κύματος; 5. Μια πηγή ήχου βρίσκεται στον αέρα παράγοντας κύματα συχνότητας f = 100 Ηz, τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα 300 m/s. Να βρείτε: α. Το μήκος του κύματος και την περίοδο του κύματος. β. Αν ο ήχος εισέλθει σε νερό, η ταχύτητά του διπλασιάζεται, να υπολογίσετε το νέο μήκος του κύματος. 6. Στις 27 Μαρτίου του 1964 σον υποθαλλάσιο χώρο του Βαλντέζ στην Αλάσκα εκδηλώθηκε σεισμός έντασης 8,4 Ρίχτερ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καταστροφικά παλιρροιακά κύματα (τσουνάμι). Να υπολογίσεις τη συχνότητα των κυμάτων αν γνωρίζουμε το μήκος των κυμάτων ότι ήταν 150 km και η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων 540 km/h. 5
  • 6. Δραστηριότητα Ανοίγουμε την εφαρμογή phet και πάμε στην Φυσική (ήχος και κύματα) και στη συνέχεια πηγαίνουμε στο εικονίδιο wave on a string και ανοίγουμε την προσομοίωση. 1. Κάνουμε τις εξής ρυθμίσεις, μηδενίζουμε την απόσβεση (δεν θέλουμε απώλειες ενέργειας), πατάμε το εικονίδιο του χάρακα, θέτουμε πλάτος ταλάντωσης 15 cm και συχνότητα ταλάντωσης f = 50 Hz. Πατάμε το εικονίδιο χωρίς άκρη και τέλος πατάμε το κατάλληλο εικονίδιο, ώστε η διέγερση να είναι ταλάντωση. α. Αν μειώσετε τη συχνότητα, σε ποια τα μεγέθη (πλάτος, μήκος κύματος) παρατηρείτε μεταβολή; β. Αν αυξήσουμε το πλάτος της ταλάντωσης, επηρεάζεται το μήκος του κύματος; 2. Πηγαίνετε στη διεύθυνση http://blogs.sch.gr/grekdrak/, και δείτε πειράματα προσομοίωσης με κύματα (εγκάρσια και διαμήκη) και video. 6