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驻波的相关知识(驻波的概念和驻波产生的条件)

阿立指南 生活指南 2023-07-27 09:07:13 131

驻波形成的条件

驻波产生的理论条件有波长、频率、振幅、波传播方向、空间尺寸。波长:要求相遇的两股波具有相同的波长,方便在它们相互干涉时产生稳定的驻波。

条件:两列传播方向相反、振动方向相同、振幅相同、频率相同。在波形上,波节和波腹的位置始终是不变的,给人“驻立不动”的印象,但它的瞬时值是随时间而改变的。如果这两种波的幅值相等,则波节的幅值为零。

驻波的形成条件传输线终端开断,短连或阻抗不匹配,出现了反射。两种波的频率,传输速度完全相同,但方向相反。驻波是两列沿相反方向传播的波相叠加驻波定义。

行波天线与驻波天线的区别是什么

天线发射出去的有效功率可以理解为行波,而发订贰斥荷俪沽筹泰船骏射机所提供的功率是大于天线发射驻波比:驻:就是驻扎的意思。波:这里指无线电波。

波在介质中传播时其波形不断向前推进,故称行波;而筑波叠加后波形并不向前推进,故称驻波。 状态不同: 行波平面波在传输线上的一种传输状态,其幅度沿传播方向按指数规律变化,相位沿传输线按线性规律变化。

行波:就是波从波源向外传播 驻波:波在一个空间中来回反射,由于来回的距离等于1/4波长的奇数倍,于是反射回来的波与后面传来的波发生干涉,形成稳定的干涉场,各处的振幅稳定不变。

驻波有哪些危害或用处?

1、轮胎的弹性会下降:驻波总是从轮胎胎面最薄弱、稳定性最低的部位开始,随着轮胎老化变硬,轮胎的弹性会下降,驻波的强度会增加,胎压低时,更容易产生驻波,胎压低时,轮胎变形时,由于内压低,轮胎变形量很大,发热量大。

2、轮胎的驻波现象可以说是汽车在高速行驶过程中发生爆胎的主因之一,当轮胎产生驻波现象时,此时受积压变形的那部分轮胎所受到的摩擦力将会更大,进而导致那部分轮胎的温度会比其他部位更高。

3、驻波在提供“房间增益”的同时,还会使低音区的频率响应变得很不平坦,即它会提升其中某些频率的响应而抵消其它某些频率的响应。

4、爆胎应该被认为是汽车最危险的故障之一,尤其是车辆高速行驶时,其风险系数更高。有数据显示,高速行驶时近70%的事故都是 轮胎 扎破导致的,所以我们不得不在轮胎上使用更多的零食。

5、睡眠障碍、神经衰弱。水波驻波可干扰人体脑电波,影响机体的生理律动,易导致人体处于疲劳乏力的状态,还会导致睡眠障碍。

行波天线与驻波天线的区别是什么利用天线知识说明

1、天线发射出去的有效功率可以理解为行波,而发订贰斥荷俪沽筹泰船骏射机所提供的功率是大于天线发射驻波比:驻:就是驻扎的意思。波:这里指无线电波。

2、驻波 频率和振幅均相同、振动方向一致、传播方向相反的两列波叠加后形成的波。 波在介质中传播时其波形不断向前推进,故称行波;而筑波叠加后波形并不向前推进,故称驻波。

3、行波:就是波从波源向外传播 驻波:波在一个空间中来回反射,由于来回的距离等于1/4波长的奇数倍,于是反射回来的波与后面传来的波发生干涉,形成稳定的干涉场,各处的振幅稳定不变。

4、问题四:什么是天线的驻波比 驻波比(SWR)全称为电压驻波比(VSWR)。在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会在天线产生反射波,反射波和入射波在天馈系统汇合产生驻波。

5、天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介中传播的电磁波,或者进行相反的变换。

怎样用驻波知识解释管弦乐器的发音原理?

1、震动产生驻波结构,然后以纵波(空气)横波(金属等)模式将驻波结构传播出去的过程。也就是说,驻波是一个结构问题,纵波横波说的是介质的能量传播模式,结构与传播模式都是不可或缺的,并且都是同时发生的。

2、以弦乐器的弦来说明。当拨动琴弦,产生一个波,遇到两个固定端后发生反射,形成驻波。无论是提琴还是古筝,它的每一根弦在特定的长度和张力下,都会有自己的固有频率。

3、各种乐器的发声原理都是和驻波相关的,比如常见的弦乐器和管乐器分别是利用了弦上的驻波和管中的驻波进行发声。驻波的形成原理可以解释为波源在一个开口端发生振动产生入射波。

4、比如说弦上的驻波,当声波传播到固定端时会发生反射,反射波与入射波传播方向相反,振幅和频率都相同。因此,入射波和反射波的叠加形成驻波。对于管中的驻波,当声波传播到闭口端时同样发生反射,入射波和反射波叠加形成驻波。

用驻波法测弦线密度

声速的测量应注意需要在驻波系统共振状态下进行声速的测量。因为当驻波偏离共振状态时,驻波的形状不稳定且声压腹的振幅比共振时达到的。最大值小得多,当驻波系统处于共振,这时驻波腹出现稳定的最大振幅。

先根据张力T和线密度计算出弦振动速度v的理论值,然后实验测出波长,算出振源频率. f=n/(2*L)*(T/p)^(0.5) 式中n为波节数,L为含有n个波节的驻波的长度,T为弦线的张力,p为弦线的线密度。

本实验是由金属弦线形成驻波,量度波长,测得弦线的线密度。利用电磁仿真软件对整个阵列进行全波仿真,得到各个阵元的有源驻波。该方法受到计算时间和计算机计算能力的限制。

式中,L为弦长;?为驻波波长;n为半波数(波腹数)。

用米尺、分析天平测弦线的线密度μ。固定波源振动的频率为f0 不变,在砝码盘上依次添加砝码(6次),以改变弦上的张力,测每一张力下的稳定驻波的波长(2次,求其平均值)。

弦振动实验弦振动实验是普通物理力学中的一个基础实验,它是利用电动音叉引发弦线横波,进而形成驻波,来研究横波的叠加现象;验证横波的波长与张力、线密度的关系;并用驻波法测出电动音叉的固有频率。

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