bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Γιατί η ενέργεια δεν μεταφέρεται ποτέ σε κατεύθυνση απέναντι από τη διάδοση των κυμάτων;

Δεν είναι απολύτως ακριβές να πούμε ότι η ενέργεια δεν μεταφέρεται ποτέ σε κατεύθυνση απέναντι από τη διάδοση των κυμάτων. Ενώ είναι αλήθεια ότι το net Η μεταφορά ενέργειας σε ένα κύμα είναι προς την κατεύθυνση της διάδοσης, υπάρχουν καταστάσεις όπου η ενέργεια μπορεί να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Εδώ είναι γιατί:

1. Υποθέσεις και παρεμβολές κύματος:

* Όταν δύο κύματα παρεμβαίνουν, μπορούν να δημιουργήσουν περιοχές εποικοδομητικής και καταστροφικής παρεμβολής.

* Σε περιοχές καταστροφικές παρεμβολές , τα κύματα ακυρώνονται μεταξύ τους και φαίνεται ότι καμία ενέργεια δεν ρέει. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η ενέργεια μεταφέρεται και στις δύο κατευθύνσεις, αλλά το αποτέλεσμα ακύρωσης το καλύπτει.

* Σε περιοχές εποικοδομητική παρεμβολή , τα κύματα ενισχύονται μεταξύ τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερο εύρος και ισχυρότερη ροή ενέργειας προς την κατεύθυνση της διάδοσης.

2. Μόνιμα κύματα:

* Ένα μόνιμο κύμα είναι μια ειδική περίπτωση παρεμβολής όπου δύο κύματα ίσης συχνότητας και πλάτους που ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις παρεμβαίνουν.

* Ενώ φαίνεται ότι το κύμα δεν κινείται, η ενέργεια εξακολουθεί να μεταφέρεται μεταξύ των σημείων του μέγιστου εύρους (αντινετάν).

3. Μη γραμμική διάδοση κύματος:

* Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά σε μη γραμμικά μέσα, η διάδοση των κυμάτων μπορεί να γίνει πολύπλοκη και η μεταφορά ενέργειας μπορεί να μην είναι αυστηρά προς την κατεύθυνση της διάδοσης των κυμάτων.

* Αυτό μπορεί να συμβεί όταν τα κύματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ή με το ίδιο το μέσο.

4. Αντανάκλαση κύματος:

* Όταν ένα κύμα συναντά ένα όριο, μπορεί να αντανακλά πίσω. Αυτό το αντικατοπτρισμένο κύμα φέρει ενέργεια προς την αντίθετη κατεύθυνση του αρχικού κύματος.

Συνοπτικά:

Ενώ είναι αλήθεια ότι το net Η μεταφορά ενέργειας σε ένα κύμα είναι συνήθως προς την κατεύθυνση της διάδοσης, η ενέργεια μπορεί να μεταφερθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση υπό ορισμένες συνθήκες. Είναι σημαντικό να εξεταστεί τα συγκεκριμένα φαινόμενα κύματος και το μέσο που εμπλέκεται για να κατανοήσουμε τις αποχρώσεις της μεταφοράς ενέργειας.

Ηλεκτρική ζύμη παιχνιδιού – Διασκέδαση με στριμωγμένα κυκλώματα

Ηλεκτρική ζύμη παιχνιδιού – Διασκέδαση με στριμωγμένα κυκλώματα

Τα στριμωγμένα κυκλώματα συνδυάζουν δύο από τις αγαπημένες πρακτικές δραστηριότητες των παιδιών μου:παιχνίδι ζύμης και ηλεκτρικά κυκλώματα. Μπορείτε είτε απλώς να χρησιμοποιήσετε αγώγιμη ζύμη παιχνιδιού στα κυκλώματά σας. Ή, για να επεκτείνετε την εκμάθηση, θα μπορούσατε να αναμίξετε μια παρτίδα μο

Θερμοηλεκτρική Γεννήτρια:Αρχή, Μηχανισμός και Υλικά

Θερμοηλεκτρική Γεννήτρια:Αρχή, Μηχανισμός και Υλικά

Οι θερμοηλεκτρικές γεννήτριες είναι θερμικές μηχανές στερεάς κατάστασης. Αποτελούνται από δύο πρωτεύουσες συνδέσεις, γνωστές ως στοιχεία τύπου p και n. Η απόδοση της τρέχουσας γενιάς είναι περίπου 5-8%. Παλαιότερες συσκευές χρησιμοποιούσαν διμεταλλικούς συνδέσμους που έχασαν την ισχύ τους μέσω της θ

Μπορεί ένα ελικόπτερο να πετάξει ανάποδα;

Μπορεί ένα ελικόπτερο να πετάξει ανάποδα;

Τα αεροσκάφη μπορούν να πετάξουν ανάποδα επειδή έχουν φτερά που δημιουργούν ανύψωση. Τα ελικόπτερα έχουν επίσης φτερά, που ονομάζονται πτερύγια ρότορα, που δημιουργούν ανύψωση. Μερικά ελικόπτερα μπορούν να πετάξουν ανάποδα, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει. Εάν έχετε πάει ποτέ σε μια αεροπορική επίδ