Physicswaves

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Physicswaves Clasificación y resumen

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  • Rating:
  • Idioma:
  • English
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  • $0.99
  • Nombre del editor:
  • Andrew Duffy
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  • 0.1 MB

Physicswaves Etiquetas


Physicswaves Descripción

La aplicación Waves consiste en una colección de cinco simulaciones diferentes que se ocupan de las ondas de viaje, las ondas de pie y los latidos. Hay dos simulaciones diferentes de onda de viaje, una para ondas transversales y otra para ondas longitudinales. También hay dos simulaciones para las ondas de pie, una para las ondas transversales y una para las ondas longitudinales. Laimulación 1 - ondas de viaje transversales. Se muestran dos ondas de viaje independientes. Puede ajustar la amplitud y la frecuencia de cada una de las olas individualmente. Esto simula el movimiento de las ondas que viajan a lo largo de las cadenas, por lo que también puede investigar cómo ajustar la tensión aplicada a una cadena y / o el peso de la cadena (a través de la masa por longitud de la unidad) afecta a la onda en esa cadena.simulación 2 - transversal Ondas estacionarias. Este es un modelo de ondas de pie en una cadena que se fija (en otras palabras, en su lugar) en ambos extremos. Un ejemplo de tal cadena sería una cuerda de guitarra o una cadena de piano. Usando los botones, puede elegir entre mostrar la onda permanente fundamental (de la frecuencia más baja), o que muestre el segundo, tercero, cuarto o quinto armónicos de los fundamentales. Las frecuencias de los armónicos son múltiplos enteros de la frecuencia de los fundamentales. Tenga en cuenta que la onda permanente es una superposición (suma) de dos ondas de viaje idénticas, una que se mueve hacia la derecha y una que se mueve hacia la izquierda. Debido a que la cadena se fija en ambos extremos, las ondas de pie deben tener nodos (puntos de movimiento cero) al final. Simulación 3 - Beats. El fenómeno de los latidos es otro ejemplo de superposición. En este caso, las dos ondas tienen frecuencias ligeramente diferentes, por lo que gradualmente se desvían de estar completamente en fase entre sí (donde la onda resultante tiene una amplitud grande) para estar completamente fuera de fase entre sí (donde la onda resultante tiene un PEQUEÑA AMPLitud) para volver a ponerse de nuevo en fase. El aumento y la caída de la sonoridad de la ola es lo que nos referimos a los ritmos: la frecuencia de ritmos es igual a la diferencia de frecuencia entre las dos ondas individuales. 4 - onda de viaje longitudinal. Esta es una simulación de cómo las ondas de sonido se propagan a través del aire. La parte superior de la pantalla muestra una representación transversal de la onda de viaje, con la representación longitudinal a continuación. La onda longitudinal se muestra pasando a través de una tubería, pero la tubería no es necesaria. El movimiento de los puntos representa el movimiento promedio de todas las moléculas de aire que están en las proximidades de los puntos. Tenga en cuenta que no existe un flujo neto de moléculas de aire en cualquier dirección: las moléculas oscilan sobre una posición de equilibrio, en promedio, para transferir la energía de la onda a través del aire. Laimulación 5 - ondas de pie longitudinales. Esta simulación muestra algunas de las diversas ondas de pie que pueden ocurrir en una tubería: este es un modelo de lo que sucede en los instrumentos de viento, como los tubos de órgano, las flautas, etc., como con la simulación 4, la parte superior de la pantalla muestra una representación transversal de La onda permanente, con la representación longitudinal que se muestra debajo de eso. El extremo izquierdo de la tubería está siempre abierto en esta simulación, y puede elegir entre dejar el extremo derecho abierto o cerrarse. En un extremo abierto, las moléculas de aire son libres de moverse, y la onda permanente tiene un anti-nodo (un punto de desplazamiento máximo del equilibrio) para el desplazamiento de la molécula. En un extremo cerrado, las moléculas no son libres de moverse, por lo que la onda permanente tiene un nodo para el desplazamiento de la molécula (es decir, las moléculas no se mueven allí). Esto conduce a diferentes condiciones de resonancia para la tubería, por lo que las frecuencias que producen ondas de pie en un tubo abierto son diferentes de las frecuencias que dan ondas de pie cuando la tubería tiene un extremo cerrado.


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