物理/弾性波の力学的考察

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(弾性波の力学的考察)
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== 波のエネルギー==
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弦の振動で生じる横波の正弦波を例に、波のエネルギーを考える。
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==== 単振動のエネルギー ====
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=== 単振動のエネルギー ===
正弦波を固定点で観測すると、媒質の単振動が得られろ。質量m、ばね定数kの単振動する質点の力学的エネルギーは、
正弦波を固定点で観測すると、媒質の単振動が得られろ。質量m、ばね定数kの単振動する質点の力学的エネルギーは、
${{E=K+U=\frac{1}{2}kC^2}}$
${{E=K+U=\frac{1}{2}kC^2}}$
詳しくは
詳しくは
*[[wikipedia_ja:自由振動|ウィキペディア(自由振動)]] の1.4 調和振動子のエネルギー  を参照のこと。
*[[wikipedia_ja:自由振動|ウィキペディア(自由振動)]] の1.4 調和振動子のエネルギー  を参照のこと。
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=== 波のエネルギー ===
電磁波(真空を媒質とする波)のエネルギーについては大学で学ぶ。
電磁波(真空を媒質とする波)のエネルギーについては大学で学ぶ。
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==弾性波の運動方程式==
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===弦の振動の運動方程式 ===
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====規準振動 ====
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===棒を伝わる縦波の運動方程式===

2016年5月23日 (月) 17:51 時点における最新版

目次

弾性波の力学的考察

 波のエネルギー

弦の振動で生じる横波の正弦波を例に、波のエネルギーを考える。

 単振動のエネルギー 

正弦波を固定点で観測すると、媒質の単振動が得られろ。質量m、ばね定数kの単振動する質点の力学的エネルギーは、 ${{E=K+U=\frac{1}{2}kC^2}}$ 詳しくは

 波のエネルギー 

電磁波(真空を媒質とする波)のエネルギーについては大学で学ぶ。

弾性波の運動方程式

弦の振動の運動方程式

規準振動

棒を伝わる縦波の運動方程式

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