Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

учить / 1-14

.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
18.06.2017
Размер:
2.59 Mб
Скачать

1.

Механические волны – процесс распространения механических колебаний в среде (жидкой, твердой, газообразной).Следует запомнить, что механические волны переносят энергию, форму, но не переносят массу .Важнейшей характеристикой волны является скорость ее распространения. Волны любой природы не распространяются в пространстве мгновенно, их скорость конечна.

УРАВНЕНИЕ ПЛОСКОЙ ВОЛНЫ.

S = A cos[w(t-x/v)] (диктуй эс равно А умножить на косинус дабл-ю умноженное на дробь: в числителе тэ минус икс, в знаменателе вэ)

то, что под косинусом - фаза волны А – амплитуда S – смещение колеблющейся точки, участвующей в волновом процессе

Амплитуда колебаний А – максимальное значение, которое принимает колебательная система, «размах» колебания.

Фаза колебаний j – величина, показывающая, какая часть колебания прошла с начала процесса. Измеряется в угловых величинах – градусах или радианах.

начальная фаза-есть фаза, с которой начинаются колебания.

Частота колебаний n или f – число колебаний в 1 секунду, величина, обратная периоду: n = 1/Т.

Период колебаний Т – промежуток времени, через который состояние системы принимают одинаковые значения: u(t + T) = u(t).

Углова́я частота́ (синонимы: радиальная частота, циклическая частота, круговая частота) — скалярная величина, мера частоты вращательного или колебательного движения. В случае вращательного движения, угловая частота равна модулю вектора угловой скорости. В системах СИ и СГС угловая частота выражается в радианах в секунду, её размерность обратна размерности времени (радианы безразмерны)

Скорость распространения волны – скорость распространения фиксированной фазы колебания.

Длина волны – расстояние между двумя точками, фазы которых в один и тот же м+омент времени отличаются на 2п. µ = Т/v µ - (лямбда) длина волны

2. напишу сама, на всякий:

3. фото 3-4

4.

Дифракцией называется огибание волнами препятствия, их проникновение в область геометрической тени.

Интерференция волн — взаимное усиление или ослабление амплитуды двух или нескольких когерентных волн, одновременно распространяющихся в пространстве

5. УЗ-механическ. волна с частотой более 20кГц.

3 типа: УНЧ- низкочастотные (20-100 кГЦ)

УСЧ – среднечастотные (0.1-10 МГц)

УЗВЧ – высокочастотные (10-1000 МГЦ)УЗ представляет собой чередования сгущений и разряжения среды. В каждой среде скорость распростр-я УЗи звука одинакова. Особенность- узость пучка, что позволяет воздействовать на объекты локально. Действие УЗ на ткани организма механическое, тепловое, химическое. Применение в медицине делится на 2 направления: метод исследования и диагностики, и метод действия. 1)эхоэнцефалография-опред.опухолей и отека мозга; кардиография- измерение сердца в динамике. 2) УЗ физиотерапия- механическое и тепловое воздействие на ткань; при операциях как «УЗ-скальпель». для генерирования УЗ используют УЗ-излучатели:

6. Идеальная жидкость – воображаемая несжимаемая жидкость, лишенная вязкости и теплопроводности. В идеальной жидкости отсутствует внутреннее трение, она непрерывна и не имеет структуры.

Уравнение неразрывности(так как несжимаема) –U1*S1 = U2*S2 Объемный расход во всякой трубке тока, ограниченной соседними линиями тока, должен быть в любой момент времени одинаков во всех ее поперечных сечениях

Уравнение Бернулли(т. к нет вязкости) – закон сохранения мех. энергии - рv2/2 + ррgh = const (пэ вэ квадрат пополам плюс пэ плюс ро жэ аш равно константа) ,в случае установившегося течения, полный напор одинаков во всех поперечных сечениях трубки тока.

Полное давление состоит из гидростатического (ρgh), статического (p) и динамического рv2/2  давлений

7. Стационарный поток- поток, скорость которого в любом месте жидкости никогда не изменяется. 

Ламинарное течение - упорядоченное течение жидкости или газа, при котором ж (газ) перемещается как бы слоями, параллельными направлению течения.

Турбулентное течение - форма течения жидкости или газа, при которой их элементы совершают неупорядоченные, неустановившиеся движения по сложным траекториям, что приводит к интенсивному перемешиванию между слоями движущихся жидкости или газа.

8. Вязкость жидкости . Формула Ньютона .Кооффицент вязкости. Ньютоновские и неньютоновские жтдкости.

При течении реальной жидкости отдельные слои ее воздействуют друг на друга с силами, касательными к слоям. Это явление назы­вают внутренним трением или вязкостью.

Формула Ньютона:

Fтр= n dv/dx *S, (эф трения равно ню умножить на дэ вэ деленное на дэ икс)

Коэффициент вязкости - Коэффициент пропорциональности, зависящий от сорта жидкости или газа. Число, служащее для количественной характеристики свойства вязкости. Коэффициент внутреннего трения.

Неньютоновской жидкостью называют жидкость, при течении которой её вязкость зависит от градиента скорости, течение которых подчиняется уравнению Ньютона. (Полимеры, крахмал, жидкое мыло кровь)

Ньютоновская - Если в движущейся жидкости её вязкость зависит только от её природы и температуры и не зависит от градиента скорости. (Вода и дизельное топливо)

9.

10.

11.

12.

13. сама

14.

Соседние файлы в папке учить