ვიდეო: როგორ მოქმედებს სიმის სისქე ტალღის სიგრძეზე?
2024 ავტორი: Miles Stephen | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-15 23:37
როდესაც სიგრძე ა სიმებიანი შეცვლილია, ის ვიბრირებს სხვა სიხშირით. უფრო მოკლე სიმები აქვთ უფრო მაღალი სიხშირე და, შესაბამისად, უფრო მაღალი ტონი. სქელი სიმები დიდი დიამეტრით ვიბრირებენ უფრო ნელა და აქვთ უფრო დაბალი სიხშირე, ვიდრე თხელი.
ამის გათვალისწინებით, მოქმედებს თუ არა სისქე ტალღის სიგრძეზე?
მეორე მხრივ, თუ ფილმი სისქე არის 1/2 ტალღის სიგრძე , პირველი ტალღა იღებს 1/2-ს ტალღის სიგრძე ცვლა და მეორე იღებს ა ტალღის სიგრძე ცვლა; ეს ტალღები გააუქმებენ ერთმანეთს. გაითვალისწინეთ, რომ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ მასთან ურთიერთობისას ტალღის სიგრძე , იმიტომ რომ ტალღის სიგრძე დამოკიდებულია გარდატეხის ინდექსზე.
გარდა ამისა, რატომ არის ქვედა ტონების სიმები უფრო სქელი და მძიმე? რატომ ქვედა ტონების სიმები არიან უფრო სქელი ან უფრო მძიმე . Როდესაც სიმებიანი არის უფრო სქელი ან უფრო მძიმე , იზრდება მისი ხაზოვანი მასის სიმკვრივე Μ. აქედან გამომდინარე, როდესაც წრფივი მასის სიმკვრივე იზრდება, სიხშირე მცირდება, რაც შემდეგ ა ქვედა ტონი იქმნება.
ხალხი ასევე იკითხავს, როგორ მოქმედებს სიმის სისქე სიმაღლეზე?
The სიმის სისქე დაკავშირებულია მისთან მოედანი . თუ ორი სიმები იგივე სიგრძეა, სქელი სიმებიანი ექნება უფრო დაბალი მოედანი ვიდრე გამხდარი სიმებიანი . დაძაბულობა ა სიმებიანი ასევე დაკავშირებულია მის მოედანი . Როდესაც სიმებიანი ორ წერტილზეა დაყრილი და ტყდება, ის ვიბრირებს და აწარმოებს ხმას.
გიტარის სიმები გადადის სქიდან წვრილამდე?
უმაღლესი ლიანდაგის გამოყენების კიდევ ერთი მთავარი მიზეზი გიტარის სიმები არის ალტერნატიული, ქვედა ტემპერატურული ტონინგებისთვის. დამატებითი დაძაბულობა შესთავაზა სქელი სიმები იქნება შეაჩერე გიტარა ტონი თავისუფალი ყოფნისაგან და გამხდარი.
გირჩევთ:
როგორ მოქმედებს დაძაბულობა ტალღის სიჩქარეზე?
სიმებზე დაძაბულობის გაზრდა ზრდის ტალღის სიჩქარეს, რაც ზრდის სიხშირეს (მოცემული სიგრძისთვის). თითის სხვადასხვა ადგილას დაჭერით იცვლება სიმის სიგრძე, რაც ცვლის მდგარი ტალღის სიგრძეს, რაც გავლენას ახდენს სიხშირეზე
მოქმედებს თუ არა ინტენსივობა ტალღის სიგრძეზე?
სინათლის ინტენსივობა დამოუკიდებელია სიხშირისგან. აქედან გამომდინარე, სინათლის დაბნელება არ "ზრდის გამოსხივებული სინათლის ტალღის სიგრძეს" (რაც თეთრ შუქს მაინცდამაინც დიდი აზრი არ ექნება), არამედ უფრო მეტად ცვლის გამოსხივებული თითოეული ფერის პროპორციას, ცვლის საერთო დაკვირვების ფერს
რატომ უნდა დაყენდეს სპექტროფოტომეტრი კონკრეტულ ტალღის სიგრძეზე?
როდესაც არეგულირებთ ტალღის სიგრძეს სპექტროფოტომეტრზე, თქვენ ცვლით პრიზმის ან დიფრაქციული ბადეების პოზიციას ისე, რომ სინათლის ტალღის სხვადასხვა სიგრძე მიმართულია ჭრილში. რაც უფრო მცირეა ჭრილის სიგანე, მით უკეთესია ინსტრუმენტის უნარი ამოხსნას სხვადასხვა ნაერთები
ფერი დამოკიდებულია სიხშირეზე ან ტალღის სიგრძეზე?
სიხშირე განსაზღვრავს ფერს, მაგრამ როცა საქმე სინათლეს ეხება, ტალღის სიგრძე უფრო ადვილი გასაზომია. ხილული სპექტრისთვის ტალღის სიგრძის კარგი მიახლოებითი დიაპაზონი არის 400 ნმ-დან 700 ნმ-მდე (1 ნმ = 10&მინუს; 9 მ), თუმცა ადამიანების უმეტესობას შეუძლია სინათლის ამოცნობა ამ დიაპაზონის გარეთ
როგორ მოვძებნოთ ტალღის სიჩქარე მოცემული სიხშირე და ტალღის სიგრძე?
სიჩქარე = ტალღის სიგრძე x ტალღის სიხშირე. ამ განტოლებაში, ტალღის სიგრძე იზომება მეტრებში და სიხშირე იზომება ჰერცში (Hz), ანუ ტალღების რაოდენობა წამში. ამრიგად, ტალღის სიჩქარე მოცემულია მეტრებში წამში, რაც არის სიჩქარის SI ერთეული