频率,波长,波速,各由什么决定
1.振幅
周期、频率由振源决定;波速由介质决定;波长由振源和介质共同决定,也就是由周期和波速决定;
2.同一列波是指振源,一条连续的波;
3.同一列波在不同介质中传播,
波速、波长变化;周期、频率不变;
4.一列波从一种介质进入另一种介质时,波速、波长变化;周期、频率不变;传播方向可能变化;
5.音叉震动是阻尼振动,但振动频率基本不变,因此可以近似看作简谐振动
光在电磁波谱中波长越短,频率越高。
频率与波长的关系是它们之间成反比,即频率越高,波长越短。
波长与频率的关系是它们之间成反比,具体的公式要看是什么波在什么传输媒介中传波,例如,光的波长=光速*(1/频率)光速单位是米每秒,不同颜色的光谱有不同的频率。
λ=u/f,其中u是波速,f是频率。解答过程如下:
(1)波长λ等于波速u和周期T的乘积,即λ=uT。
(2)频率f=1/T得到:T=1/f。(这是周长和频率的关系)
(3)T=1/f代入λ=uT,得到λ=u/f。
频率计算公式:f=1/T。
周期=1÷频率,从单位看秒=1÷赫兹,50HZ的周期是1/50=0.02秒,10HZ的周期是1/10=0.1秒。
频率:1秒中发生的次数。
周期:发生一次所需要的时间。
频率和周期互为倒数。
频率为10Hz对应周期为1/10s。
频率为10KHz对应周期为1/10 ms。
频率为10MHz对应周期为1/10us。
1MHz = 10^3 KHz = 10^6 Hz。
1s = 10^3 ms = 10^6 us。
电磁波的无线传播:平面电磁波是一种无线传播的波动现象,不需要通过物质媒介来传播。它可以在真空中、空气中以及其他介质中传播,使得信息和能量的传输变得更加便捷。
高速传播:平面电磁波的传播速度是光速,即约为每秒299,792,458米。它以极高的速度从发射源传播到接收器,使得信息在很短的时间内能够被迅速传递。
电磁场垂直振动:平面电磁波的电场和磁场垂直于传播方向振动。电场和磁场的振动方向与传播方向之间存在固定的相位关系,它们的变化是同时进行的。
振荡频率和波长:平面电磁波的特性之一是具有特定的振荡频率和波长。振荡频率指的是电场和磁场振荡的次数,单位为赫兹(Hz);波长则是电磁波在空间中一个完整周期所占据的距离,单位为米(m)。振荡频率和波长之间有一定的关系,即波长等于光速除以频率。
平面波传播:平面电磁波的振荡以平面波的形式进行传播。这意味着电磁波的电场和磁场在空间中的数值分布是平面的,垂直于传播方向。平面波传播的特性使得电磁波能够在空间中远距离传输。
能量和功率密度:平面电磁波携带能量,能够传输能量和信息。电磁波的能量密度和功率密度与电场和磁场的振幅相关,它们随着距离的增加而逐渐减弱。
这些特性使平面电磁波在通信、广播、雷达、无线电技术等领域得到广泛应用。了解平面电磁波的特性有助于我们理解和应用无线通信技术以及其他相关领域的知识。
因为波速与折射率有关,而波长与波速有关即:v=λf ;
对于波速与折射率有:v=c/n ;
其中c为光速,v为波速,n为介质折射率;
而频率越大,折射率n越大,波速越小,再根据v=λf知波长越小。
电磁波,是由同相且互相垂直的电场与磁场在空间中衍生发射的震荡粒子波,是以波动的形式传播的电磁场,具有波粒二象性。电磁波是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场种电磁波在真空中速率固定,速度为光速。见麦克斯韦方程组。
电磁波伴随的电场方向,磁场方向,传播方向三者互相垂直,因此电磁波是横波。当其能阶跃迁过辐射临界点,便以光的形式向外辐射,此阶段波体为光子,太阳光是电磁波的一种可见的辐射形态,电磁波不依靠介质传播,在真空中的传播速度等同于光速。电磁辐射由低频率到高频率,主要分为:无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线。人眼可接收到的电磁波,称为可见光(波长380~780nm)。电磁辐射量与温度有关,通常高于绝对零度的物质或粒子都有电磁辐射,温度越高辐射量越大,但大多不能被肉眼观察到。
频率是电磁波的重要特性。按照频率的顺序把这些电磁波排列起来,就是电磁波谱。如果把每个波段的频率由低至高依次排列的话,它们是无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线及γ射线。
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