Cтраница 1
Передний фронт волны в заданный момент времени / представляет собой поверхность, отделяющую точки, которые еще не начал и колебаться, от точек, которые уже колеблются. Задний фронт волны в заданный момент t представляет собой поверхность, отделяющую точки, которые еще колеблются, от точек, в которых колебание прекратилось. Постоянная а является скоростью распространения фронта волны. [1]
Передний фронт волны в заданный момент времени t представляет собой поверхность, отделяющую точки, которые еще не начали колебаться, от точек, которые уже колеблются. Задний фронт волны в заданный момент t представляет собой поверхность, отделяющую точки, которые еще колеблются, от точек, в которых колебание прекратилось. Постоянная а является скоростью распространения фронта волны. [2]
Передний фронт волны в заданный момент t представляет собою поверхность, отделяющую точки, которые еще не начали колебаться, от точек, которые уже колеблются. Постоянная а является, как мы видим, скоростью распространения фронта волны. [3]
Передний фронт волны ( на рис. 1.24 волна движется в положительном направлении оси s) находится в бес-конечости, однако задний фронт ( разрыв) расположен в конечной точке. [4]
Передним фронтом волны называется поверхность, которая ограничивает снаружи относительно источника колебаний зону деформаций среды, а поверхность, ограничивающая эту зону изнутри, называется задним фронтом. [5]
Характерно, что передний фронт волны искривлен. Это свидетельствует о том, что после возмущения фронт волны не успел сформироваться и уменьшилась скорость ее распространения. [6]
В промежуточном случае передний фронт волны Римана распространяется в пространстве влево, а ее задний фронт-вправо ( рис. 2.13.6 6) от первоначального положения свободной поверхности. [7]
Таким образом, наблюдается передний фронт волны х - at, движущийся на плоскости со скоростью а. Однако, в отличие от пространственного случая, за передним фронтом возмущение наблюдается во все последующие моменты времени, так что задний фронт волны отсутствует. В этом случае говорят, что на плоскости имеет место диффузия волн. При этом принцип Гюйгенса, очевидно, нарушается. [8]
Таким образом, наблюдается передний фронт волны x at, движущийся на плоскости со скоростью а. Однако в отличие от пространственного случая за передним фронтом возмущение наблюдается во все последующие моменты времени, так что задний фронт волны отсутствует. В этом случае говорят, что на плоскости имеет место диффузия волн. При этом принцип Гюйгенса, очевидно, нарушается. [9]
Таким образом, наблюдается передний фронт волны х at, движущийся на плоскости со скоростью а. Однако в отличие от пространственного случая за передним фронтом возмущение наблюдается во все последующие моменты времени, так что задний фронт волны отсутствует. В этом случае говорят, что на плоскости имеет место диффузия волн. При этом принцип Гюйгенса, очевидно, нарушается. [10]
![]() |
Интерпретация экспериментальных данных.| Интерпретация экспериментальных данных. [11] |
Зафиксировано значительное усиление давления на переднем фронте волны. На профиль волны наложены осцилляции на частоте, близкой к собственной частоте датчика. [12]
В момент времени до точки х доходит передний фронт волны, а в момент 2 - задний фронт. [13]
Итак, при распространении колебаний в двумерном пространстве, имеется передний фронт волны, состоящий, как и в R3, из точек, удаленных от множества В ровно на расстояние at, и нет заднего фронта. [14]
Эта формула определяет изменение скорости в области от поршня до переднего фронта волны х cat рас. [15]