Kreisbahn Schwingung Welle

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Schall – Töne, Klänge und Geräusche
Advertisements

5. Periodische Vorgänge in Raum und Zeit
Strahlungsarten Strahlung zur Beugung mit Auflösung atomarer Abstände und ihre Wechselwirkung mit Materie.
(Harmonische) Schwingungen
Harmonische Schwingung
Wellen Tsunami.
Spektrum Spektrum der elektromagnetischen Strahlung.
Akustik nur in 7 I.
Akustik Untersuchung des Schalls
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten SS2000 9
Gesetze der harmonischen Schwingung
FRAGENKATALOG GRUNDLAGEN DES SCHALLS
Zeit, Ort und Weg Geschwindigkeit Beschleunigung
Physik für Mediziner und Zahnmediziner
Arbeit, Energie.
Arbeit, Energie.
Analyse nach harmonischen Schwingungen
Induktivität einer Spule
Wellen zeigen Teilchen Eigenschaft
Inhalt Erzeugung von elektrischer Spannung durch Induktion bei Änderung Der Fläche Des Magnetfelds Des Winkels zwischen Fläche und Magnetfeld Technische.
Erhaltung von Energie, Impuls und Drehimpuls
Erhaltung von Energie, Impuls und Drehimpuls
Erzwungene Schwingungen
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Mechanische Oszillatoren Das Federpendel
Der Doppler Effekt Änderung von Schallgeschwindigkeit und Frequenz bei bewegtem Empfänger, ruhender Quelle.
Eine erstaunliche Eigenschaft realer Gase
Elektrischer Strom und Magnetfeld
Inhalt Reihenschaltung von Elektromagnetische Schwingung Kondensator
Gekoppelte Schwingungen
Beispiele zur Induktion elektrischer Felder und zur Lenzschen Regel
Bewegter Empfänger, ruhende Quelle
Schwingung und Welle.
Arbeit, Energie, Energieerhaltung, Leistung
Zeit, Ort, Weg und Geschwindigkeit
Begriffe zu Schwingungen
Mechanische Arbeit Arbeit bei unterschiedlicher Richtung von Kraft- und Weg am Beispiel der Hub-Arbeit.
Gekoppelte Schwingungen
Mechanische Oszillatoren Das Fadenpendel
Eine erstaunliche Eigenschaft realer Gase
Schwingung und Welle.
Arbeit, Energie, Energieerhaltung, Leistung
Inhalt Elektrischer Schwingkreis Der Hertzsche Dipol.
Eine erstaunliche Eigenschaft realer Gase
Bewegung auf der Kreisbahn: Die Zentripetalbeschleunigung
Bewegung auf der Kreisbahn
Geradlinige Bewegung mit Zeitabhängigkeit nach der Sinus-Funktion
Schwingung und Welle.
Vergleich mechanischer und elektromagnetische Schwingungen
Überlagerung von Schwingungen
Sender für elektromagnetische Strahlung
Inhalt Weg-Zeitgesetz nach der cos- oder sin- Funktion
Verwandtschaft zwischen der Schwingung und der Bewegung auf der Kreisbahn.
Inhalt Weg-Zeitgesetz nach der cos- oder sin- Funktion
„Gekoppelte Oszillatoren“
Induktion eines magnetischen Feldes
Die Feldstärke.
Induktion eines Sinus-förmigen Wechselstroms
Kreisbahn Schwingung Welle
Stromkreise mit Kondensator und Spule
Mechanische Oszillatoren
Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) / Institut für Weltraumforschung (IWF) Schmiedlstraße 6, 8042 Graz, Austria, Tel.: +43/316/ ,
Arbeit, Energie, elektrisches Potential, elektrische Spannung
Schwingungen.
Schwingungen und Wellen
Inhalt Reihenschaltung von Elektromagnetische Schwingung Kondensator
Sender für elektromagnetische Strahlung
Ausbreitungsgeschwindigkeiten in verschiedenen Medien
Zeit, Ort, Weg und Geschwindigkeit
Die gleichförmige Kreisbewegung
 Präsentation transkript:

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