下面这些内容就是高中物理波的常见公式:
波长公式:λ = v/f (λ表示波长,v表示波的速度,f表示波的频率)
波速公式:v = λf (v表示波的速度,λ表示波长,f表示波的频率)
周期公式:T = 1/f (T表示波的周期,f表示波的频率)
频率公式:f = 1/T (f表示波的频率,T表示波的周期)
干涉情况的双缝公式:d sinθ = nλ (d表示双缝间距,θ表示干涉条纹的的视角,n为整数代表达暗条纹的级数,λ表示波长)
声音强度公式:I = P/A (I表示声音强度,P表示声音的功率,A表示声源的表面积)
声音衰减的反比定律: I1/I2 = (r2/r1)²(I1和I2分别代表两个位置的声音强度,r1和r2分别代表两个位置距声源的距离)
以上是高中物理波的常见公式,它们在物理学中应用广泛是学习和理解波动知识的基础。
高中物理光波长计算公式是:λ=uT。波长(wavelength)是指波在一个振动周期内传播的距离。其实就是常说的沿着波的传播方向,相邻两个振动位相相差2π的点当中的距离。波长λ等于波速u和周期T的乘积,即λ=uT。同一频率的波在不一样介质中以不一样速度传播,故此,波长也不一样。
物理学是研究物质运动大多数情况下规律和物质基本结构的学科。作为自然科学的带头学科,物理学研究大至宇宙,小至基本粒子等一切物质基本的运动形式和规律,因为这个原因成为其他各自然科学学科的研究基础。物理学的理论结构充分地运用数学作为自己的工作语言,以实验作为检验理论正确性的唯一标准,它是当今精密的一门自然科学学科。
高中物理有关波的公式请看下方具体内容:
简谐振动F=-kx {F:回复力,k:比例系数,x:位移,负号表示F的方向与x自始至终反向}
单摆周期T=2π(l/g)1/2 {l:摆长(m),g:当地重力加速度值,成立条件:摆角θ100;lr}
受迫振动频率特点:f=f驱动力。
出现共振条件:f驱动力=f固,A=max,共振的防止和应用。
简谐波在同种均匀介质中,传播的速度公式为:V=入f,式中入为该波的波长,f为该波的频率。由此就可以清楚的知道简谐波的频率公式为f=V/入.在给定某简谐波的波动图象时。
若已知此简谐波的波速V,可以在波动图中确定一个完整波形与横轴的交点,在横轴上两交点间距,该间距即针对这个问题波的波长入.再代入公式可计算简谐波的频率f.
简谐振动在空间传递时形成的波动称为简谐波,其波函数为正弦或余弦函数形式。各点的振动具有一样的频率v,称为波的频率,频率的倒数为周期,即T=1/v。在波的传播方向上振动状态完全一样的相邻两个点间的距离称为波长,用λ表示,波长的倒数称波数。单位时间内扰动所传播的距离u称为波速 。波速、频率和波长三者间的关系为u=vλ。波速与波的种类和传播介质的性质相关。波的振幅和相位大多数情况下是空间位置r 的函数 。
空间等相位各点连结成的曲面称波面,波所到达的前沿各点连结成的曲面理所当然是等相面,称波前或波阵面。
常按照波面的形状把波动分为平面波、球面波和柱面波等,它们的波面依次为平面、球面和圆柱面。
实质上的波所传递的振动未必是简谐振动,而是较复杂的周期运动,称为非简谐波。任何非简谐波都可看成是由不少频率各异的简谐波叠加而成。 简谐波是一种基本,简单的波,其他的波可以当成是由若干简谐波合成的
类比直线运动的公式v=s/
t 机械波的波速公式是v=λ/T 实际上很简单,大多数情况下假设给出坐标图,可以看得出来波长,然后按照给出的条件,解出周期,再用公式就可以;假设没有给坐标图,假设告诉我几秒内传播多少路程,只要相除就可以。
类比直线运动的公式v=s/
t 机械波的波速公式是v=λ/T 实际上很简单,大多数情况下假设给出坐标图,可以看得出来波长,然后按照给出的条件,解出周期,再用公式就可以;假设没有给坐标图,假设告诉我几秒内传播多少路程,只要相除就可以。
波的速度公式:V=λ/T。
T是波作一次全振动需时间,λ是一次全振动的波的长度,也即周期T内的路程,因为速度=路程/时间,故此,V=λ/T。
振源振动带动周围质点做受迫振动,质点振动周期,与振源振动周期一样。 在波的传播途中,有一种介质进入另一种介质,振动周期不变,波长改变,波速改变。
v=fλ =λ/T,这当中v是波速(m/s),f是频率{Hz(其实就是常说的1/s)},λ是波长(m)。
依照波不一样特点所定义而有不一样的详细含义。单色波的波速c与波长λ、波源振动频率f当中的关系为:c=λf。机械波的传播速度大小完全主要还是看媒质本身的弹性性质和惯性性质,即决计划于媒质的弹性模量和密度。在室温下,声波在空气中的传播速度约为340m/s;电磁波在真空中传播的速度等于光速。
扩展资料:
波速的性质:
1、波速的大小由介质的性质决定,同一列波在不一样介质中传播速度不一样。
2、一列波在同一均匀介质中是匀速传播的。
3、波速在同种均匀介质中具有某一定值,质点振动速度的大小和方向都是随时间改变的。
4、一列波进入两种不一样的介质,其频率不变,波速与波长对应改变。
5、波的频率f,由波源决定,与介质无关;波速v由介质决定,与波源无关。
例如水波、声波,都是需介质传播的机械波,但是,这种类型波需有波源.
在波的传播路线上,任何一个振动点的振动物质具有变化的势能与自己动能的变化,但是,在波的传播方向上,此质点没有动能,唯有简谐振动的能量变化.
两者同时增大和减小,要考虑的是波源的能量供给,同时增大,不是波自己的能量增大,是因为有波源供给了能量,同时减小,是因为能量消耗了,传递给周围的物质.
因为一个封闭系统内的还是能够量是有限的,按照统计分布规律随着时间的推延,任何一个波段的能量按指数衰减,我们再引入一个普朗克常数,就得到一个完整的维恩公式。
在一个与外界相通的平衡系统中,单位时间内流出的能量为N1ν3e-hν/kT,一样频率流入的能量为N2ν3e-hν/kT,系统内出现的能量为N1ν3,这样,我们完全就能够直接得到普朗克黑体辐射公式﹕N2ν3/N1(ehν/kT-1)。 . 在以上推导途中,我们引入普朗克常数并假设光子能量是mc2=hν,这只适用于以太中的静止观测者,针对运动观测者,因为波长不变,既然如此那,光子的能量就只可以是m(c+v)2=(1+v/c)hν。
那就是说,因为地球的转动,地面上测得的普朗克“常数”肯定存在方向性差异,或者说普朗克“常数”与电磁介电“常数”一样都是矢量而并不是标量!
波动方程的公式分为正弦和余弦,这当中正弦表达式为y=asin(ωt-kzφ),余弦表达式为y=ACOS[ω(t-kz)φ],这当中Z表示位移,φ表示初相。
针对一个标量(quantity) 的波动方程的大多数情况下形式是:
波动方程
这里a一般是一个固定常数,其实就是常说的波的传播速率(针对空气中的声波大概是330米/秒, 参看音速)。针对弦的振动,这可以有很大的变化范围:在螺旋弹簧上(slinky),它可以慢到1米/秒。但若a作为波长的函数改变,它应该用相速度代替:
注意波可能叠加到另外的运动上(比如声波的传播在气流之类的移动媒介中)。那种情况下,标量u会包含一个马赫因子(针对沿着流运动的波为正,针对反射波为负)。
u = u(x,t), 是振幅,在特定位置x和特定时间t的波强度的一个测量。针对空气中的声波就是局部气压,针对振动弦就是从静止位置的位移。 是对比位置变量x的拉普拉斯算子。注意u可能是一个标量或向量。
x/u表示波以 u 的速度传了 x 的距离所用时间, φ表示初始的相位,就是余弦函数的初始的一个的视角, wx/u是以 u 的速度传了 x 的距离后,出现的相位差,这当中 w 是波的振动频率
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