Прескочи към съдържанието
PF

PhysicsWaves for iOS

Издател: Andrew Duffy
iOS $0.99
Изтегли v1.0 4 изтегляния
Версия1.0
Издател Andrew Duffy
Дата на излизане29.01.2010 г.
Датата е добавена29.01.2010 г.
Os изискванияiOS
ИзискванияCompatible with iPhone and iPod touch., Requires iPhone OS 3.1 or later., iTunes account required
Общо изтегляния4
Цена$0.99

Описание

Приложението Waves се състои от колекция от пет различни симулации, които се занимават с пътуващи вълни, стоящи вълни и удари. Има две различни симулации на пътуваща вълна, една за напречни вълни и друга за надлъжни вълни. Има и две симулации за стоящи вълни, една за напречни вълни и една за надлъжни вълни.

Симулация 1 - Напречни пътуващи вълни. Показани са две независими пътуващи вълни. Можете да регулирате амплитудата и честотата на всяка от вълните поотделно. Това симулира движението на вълни, движещи се по струни, така че можете също да изследвате как регулирането на напрежението, приложено към струната и/или теглото на струната (чрез масата на единица дължина) влияе върху вълната върху тази струна.

Симулация 2 - Напречни стоящи вълни. Това е модел на стоящи вълни върху струна, която е фиксирана (с други думи, задържана на място) в двата края. Пример за такава струна би била струна за китара или струна за пиано. С помощта на бутоните можете да избирате между показване на основната (най-ниска честота) стояща вълна или показване на втория, третия, четвъртия или петия хармоник на основната вълна. Честотите на хармониците са цели числа, кратни на честотата на основната. Обърнете внимание, че стоящата вълна е суперпозиция (сума) от две еднакви пътуващи вълни, едната се движи надясно, а другата се движи наляво. Тъй като струната е фиксирана в двата края, стоящите вълни трябва да имат възли (точки на нулево движение) в краищата.

Симулация 3 - Битове. Феноменът на ударите е друг пример за суперпозиция. В този случай двете вълни имат леко различни честоти, така че те постепенно преминават от напълно във фаза една спрямо друга (където получената вълна има голяма амплитуда) до напълно извън фаза една спрямо друга (където получената вълна има малка амплитуда), за да се върне отново във фаза. Покачването и спадането на силата на звука на вълната е това, което наричаме удари - честотата на ударите е равна на честотната разлика между двете отделни вълни.

Симулация 4 - Надлъжна бягаща вълна. Това е симулация на това как звуковите вълни се разпространяват във въздуха. Горната част на екрана показва напречно представяне на пътуващата вълна, с надлъжно представяне под това. Надлъжната вълна е показана преминаваща през тръба, но тръбата не е необходима. Движението на точките представлява средното движение на всички въздушни молекули, които са в близост до точките. Обърнете внимание, че няма нетен поток от въздушни молекули в която и да е посока - молекулите осцилират средно около равновесно положение, за да пренесат енергията на вълната през въздуха.

Симулация 5 - Надлъжни стоящи вълни. Тази симулация показва някои от различните стоящи вълни, които могат да възникнат в тръба - това е модел на това, което се случва в духови инструменти като органи, флейти и др. Както при симулация 4, горната част на екрана показва напречно представяне на стоящата вълна, с надлъжно представяне, показано под това. Левият край на тръбата винаги е отворен в тази симулация и можете да избирате между това да оставите десния край отворен или да го затворите. В отворен край въздушните молекули са свободни да се движат и стоящата вълна има антивъзел (точка на максимално изместване от равновесие) за изместване на молекулите. В затворен край молекулите не са свободни да се движат, така че стоящата вълна има възел за изместване на молекулите (т.е. молекулите не се движат там). Това води до различни резонансни условия за тръбата, така че честотите, които произвеждат стоящи вълни в отворена тръба, са различни от честотите, които дават стоящи вълни, когато тръбата има затворен край.

Подобни програми

Алтернативи

Още от този издател