Kreisbahn Schwingung Welle
Inhalt Bewegung auf einer Kreisbahn Schwingung Welle Ausbreitungsgeschwindigkeit Beispiele für Auslenkungen in Form von Schwingungen und Wellen
Bewegung auf einer Kreisbahn
Bewegung auf einer Kreisbahn Periode Frequenz Kreisfrequenz, Winkelgeschwindigkeit
Schwingung
Schwingung: Projektion der Kreisbewegung Periode
Schwingung als Funktion der Zeit Periode Zeit
Auslenkung als Funktion der Zeit: Sinus-Kurve Periode, Zeit für eine Umdrehung Winkelgeschwindigkeit
Von der Schwingung zur Welle Richtungsvektor Ort
Schwingung mit Ausbreitung im Raum: Welle Wellenlänge Ort Wellenvektor
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle Wellenlänge Ort
Zusammenfassung zu Schwingungen Schwingungen sind -in Abhängigkeit von der Zeit- periodische Auslenkungen einer physikalischen Größe Mechanisch: Pendel: Auslenkung [m] Schall: Druck [Pa] Elektromagnetisch: Elektrische Feldstärke [V/m] und Magnetische Feldstärke [Vs/m2 = T]
Zusammenfassung zu Wellen Wellen sind -in Abhängigkeit von Ort und Zeit- periodische Auslenkungen einer physikalischen Größe Mechanisch: Wellen in festen Körpern, z. B. einem Seil: Auslenkung [m] Schall: Druck [Pa] Elektromagnetisch: Elektrische Feldstärke [V/m] und Magnetische Feldstärke [Vs/m2 = T] Periode, Wellenlänge und Ausbreitungs-geschwindigkeit sind verknüpft: v=λf
Wichtigste Eigenschaft der Schwingungen: Die Frequenz eines frei schwingenden Systems hängt nur von seinem Aufbau ab nicht von der Art der Anregung Die Analyse der Schwingungen eignet sich deshalb zur Identifikation eines Systems: Spektroskopische Verfahren
FAZ 28.11.2005
FAZ 28.11.2005
Finis Die Frequenz eines frei schwingenden Systems hängt nur von seinem Aufbau ab – nicht von der Art der Anregung