Mekanik. 1.3.33-00 İp dalgalarının faz hızı. Dinamik. İhtiyacınız Olanlar:



Benzer belgeler
Elektrik. Manyetik alan içerisinde manyetik moment Manyetik Alan. Prensip: İhtiyacınız Olanlar:

Cobra3 lü Akuple Sarkaçlar

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Moment ve açısal momentum

Fizik 101: Ders 23 Gündem

DENEY 6 BASİT SARKAÇ

ELASTİK DALGA YAYINIMI

De ik ba lang ç v 0 zlar için aç n fonksiyon olarak maksimum

Işık hızının ölçümü

Demir 10X Demir 10X Demir 10X Demir 15 X

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET

BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

Termodinamikler Metallerin termal ve elektriksel iletkenlikleri. Taşıma ve Difüzyon

SALYANGOZ FANLAR [PSF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

DENEY 3. IŞIĞIN POLARİZASYONU. Amaç: - Analizörün pozisyonunun bir fonksiyonu olarak düzlem polarize ışığın yoğunluğunu ölçmek.

DENEY FÖYÜ 7: Seri ve Paralel Rezonans Devreleri

5.DENEY. d F. ma m m dt. d y. d y. -kx. Araç. Basit. denge (1) (2) (3) denklemi yazılabilir. (4)

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO:3 EKG TESTİ

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

1) Seri ve paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direncinin bulunması. 2) Kirchhoff akım ve gerilim yasalarının incelenmesi.

Newton Kanunu / Hava izi

Yarı ömrü ve radyoaktif denge

DALGALAR. Dalgalar titreşim doğrultusuna ve Taşıdığı enerjiye göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

SORULAR. x=l. Şekil-1

FİZ217 TİTREŞİMLER VE DALGALAR DERSİNİN 2. ARA SINAV SORU CEVAPLARI

10. SINIF FİZİK DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

SEÇİM. Ceraskalın tipi yükleme spektrumu ile uyum, ortalama günlük çalıştırılma süresi (gün/saat), yükleme kapasitesi ve donam ile tanımlanır.

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya

Farklı malzemelerin dielektrik sabiti LEP _00

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü

2. Kuvvet kazancı, yükün kuvvete oranı olarak ifade edilir. Yük kuvvet ile dengede ise,

Optik Bilimi Lens ve Optik Cihazların yasaları. Geometrik Optik. İhtiyacınız Olanlar:

Subminyatür Sensör zor montaj şartları için

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI

Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-3

Leyla Yıldırım Bölüm BÖLÜM 2

SD130. Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw

HADDELEME YOLU İLE İMALAT

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

SÜLEYMAN DEMİ REL ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K-Mİ MARLIK FAKÜLTESİ MAKİ NA MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK LABORATUARI DENEY RAPORU

Şekil 1. R dirençli basit bir devre

1. DENEY ADI: Rezonans Deneyi. analitik olarak bulmak denir. Serbestlik Derecesi: Genlik: Periyot: Frekans: Harmonik Hareket:

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ

G = mg bağıntısı ile bulunur.

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

Alternatif Akım Devreleri

DENEY 1. İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm 3. Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerin Zorlanmamış Titreşimi

Yüksek ortam sıcaklıkları için basınç transmitteri JUMO dtrans p31

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

STATİK. Ders_9. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

Fizik 101-Fizik I Katı Bir Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

Zıplayan Tanecikler Faz geçişleri ve kararsızlık için modelleme

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 9 COSMOSWORKS İLE ANALİZ

Ortam havası ile soğutma sistemleri

Katı ve Sıvıların Isıl Genleşmesi

ALTERNATİF AKIM (AC) II SİNÜSOİDAL DALGA; KAREKTRİSTİK ÖZELLİKLERİ

FİZİK 4. Ders 10: Bir Boyutlu Schrödinger Denklemi

BÖLÜM 2. FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (PV)

Boşlukta Dalga Fonksiyonlarının Normalleştirilmesi

MONTAJ NOTLARI. MONTAJ VE BAKIM NOTLARI ACG-AltiLED KAÇ ADET ARMATÜR KULLANILMALI

İleri Diferansiyel Denklemler

Hareket Kanunları Uygulamaları

5. Elektriksel Büyüklüklerin Ölçülebilen Değerleri

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Dizi Antenler. Özdeş anten elemanlarından oluşan bir dizi antenin ışıma diyagramını belirleyen faktörler şunlardır.

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

Suya atılan küçük bir taşın su yüzeyinde oluşturduğu hareketler dalga hareketine örnek olarak verilebilir. Su yüzeyinde oluşan dalgalar suyun alt

Pamukkale Üniversitesi. Makine Mühendisliği Bölümü. MENG 219 Deney Föyü

Özelleştirilmiş okuma/yazma kafası TNLR-Q80L400-H1147

STATİK VE MUKAVEMET AĞIRLIK MERKEZİ. Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR. Çevre Mühendisliği

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Automatic Entrance & Acccess System CS1000. Otomatik Kayar Kapı

DENEY FÖYÜ 1: Direnç Ölçme ve Devre Kurulması

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Şekil 2 Hareketin başladığı an

ELEKTRİK DEVRELERİ-2 LABORATUVARI II. DENEY FÖYÜ

3. KUVVET SİSTEMLERİ

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Genel Laboratuvar Dersi Eğilme Deneyi Çalışma Notu

Şekil 6.1 Basit sarkaç

Kobra 3 ile Ohm Yasası

ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNDE OLUŞAN HARMONİKLERİN FİLTRELENMESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

Zorlamalı Titreşim ş Testleri

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

Noktasal Cismin Dengesi

DENEYLERDE KULLANILACAK LABORATUVAR EKİPMANLARI

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER VE FİLTRELEMELERİN İNCELENMESİ

ABSOLUTE ROTARY ENKODER Çok Turlu Absolute Enkoder, Manyetik Ölçüm GENEL ÖZELLİKLER

Transkript:

Mekanik Dinamik İp dalgalarının faz hızı Neler öğrenebilirsiniz? Dalgaboyu Faz hızı Grup hızı Dalga denklemi Harmonik dalga İlke: Bir dört köşeli halat (ip) gösterim motoru arasından geçirilir ve bir lineer polarize sabit dalga elde edilir. Bir stroboskop yardımı ile frekans ve dalga boyları belirlenir. Ardından, sabit bir gerilim stresi olan halatların faz hızı bulunur. Daha sonra, iplerin faz hızı ve halatların üzerindeki gerilimin matematiksel ilgisi belirlenir. İhtiyacınız Olanlar: Hoffmann sonrası oluklu teker 02860.00 1 Kare biçimli lastik şerit, l = 10 m 03989.00 1 Laboratuvar motor, 220 VAC 11030.93 1 Koşum takımı 10:1 11028.00 1 Pamuk kablo, d = 2,5 mm, l = 10 mm 02091.00 1 Destek gövdesi -GEÇTİ- 02005.55 1 Destek çubuğu -GEÇTİ-, kare, l = 250 mm 02025.55 1 Destek çubuğu -GEÇTİ-, kare, l = 1000 mm 02028.55 1 Sağ açılı kelepçe -PASS- 02040.55 3 Kancalı çubuk 02051.00 2 Çubuk üzerine sabitlenen, palangalar, d = 10 mm 02260.00 1 Hassas yay dengeleri, 10.0 N 03060.03 1 Benç işkencesi -GEÇTİ- 02010.00 1 Makara üzerinde kumaş iplik, l = 200 mm 02412.00 1 Ölçüm bandı, l = 2 m 09936.00 1 Dijital stroboskoplar 21809.93 1 İplerin üzerine uygulanan F kuvvetine bağlı faz hızının karesi. Eksiksiz Deney Seti, CD-ROM üzerinde Deney Kılavuzu Halat dalgalarının faz hızı P2133300 Görevler: 1. Sabit gerilim stresi ile kendisini ip boyunca yayan λ dalga boyuna sahip olan dalganın f frekansı. Bu frekans 1/λ fonksiyonu şeklinde çizilmişlerdir. Bu grafikten yarar-lanılarak, c faz hızı belirlenir. 2. İpin gerilim stresine bağlı olan ip dalgalarının c faz hızı, ölçülecek-tir. Faz hızının çeyrek çemberi gerilim stresi fonksiyonu olarak çizilmiştir 50 Fizik Laboratuvar Deneyleri PHYWE Systeme GmbH & Co. KG D-37070 Göttingen

İp dalgalarının faz hızı LEP İlgili başlıklar Dalga boyu, faz hızı, grup hızı, dalga denklemi, harmonik dalga. İlke Bir dörtgen şekilli kauçuk ip, gösterim motoru içerisinden geçirilir ve bir lineer polarize sabit dalga elde edilir. Bir stroboskop yardımı ile, frekans ve dalga boyları belirlenir. Ardından ip dalgalarının faz hızı sabit bir gerilim stresi ile bulunur. Ardından, ipin faz hızı ve ipin gerilimi arasındaki matematiksel ilişki incelenir. Ekipman Hoffmann sonrası oluklu teker 02860.00 1 Kare biçimli lastik şerit, l = 10 m 03989.00 1 Laboratuvar motor, 220 V AC 11030.93 1 Koşum takımı 10/1, 11030.93 için 11028.00 1 Pamuk kablo, l= 10m 02091.00 1 Destek gövdesi -GEÇTİ - 02005.55 1 Destek çubuğu -GEÇTİ-, kare, l = 250 mm 02025.55 1 Destek çubuğu -GEÇTİ-, kare, l = 1000 mm 02028.55 1 Sağ açılı kelepçe -PASS- 02040.55 3 Kancalı çubuk 02051.00 2 Pulley, fixed, on rod, dia. 65 mm 02260.00 1 Yay dengelemesi 10 N 03060.03 1 Benç işkencesi -GEÇTİ - 02010.00 1 Kumaş iplik, 200 m 02412.00 1 Ölçüm bandı, l= 2 m 09936.00 1 Dijital stroboskop 21809.93 1 Görevler 1. Sabit gerilim stresi ile kendisini ip boyunca yayan λ dalga boyuna sahip olan dalganın f frekansı. Bu frekans 1/λ fonksiyonu şeklinde çizilmişlerdir. Bu grafikten yarar-lanılarak, c faz hızı belirlenir. 2. İpin gerilim stresine bağlı olan ip dalgalarının c faz hızı, ölçülecektir. Faz hızının çeyrek çemberi gerilim stresi fonksiyonu olarak çizilmiştir. Kurulum ve prosedür Deneysel kurulum Şekil 1 de gösterildiği gibi yapılmaktadır. Bir adet 3 ila 6 metre uzunluğundaki kauçuk ip, yaklaşık 40 cm uzunluğunda olan bir pamuk kablonun bir ucuna bağlanır. Bağlantı yeri etrafına bir kumaş ipliği sarılarak ve düğüm atılarak güçlendirilir. Bir halka pamuk kablonun bir ucunda yapılır ve ardından çubuğa tutturulur. Benzer şekilde, 50-60 cm uzunluğunda bir pamuk kablo kauçuk şeritlerin diğer taraflarına bağlanır. İpliğe ardından hafif bir meyil verilir böylece daha ii bir şekilde gözlemlenir, ardından dalga hızının ölçülmesi için kuplaj aracılığı ile 1 m uzunluğundaki destek çubuğuna bağlanır. İpin gerilimi, ip sarkmayacak ya da çok sıkı olmayacak şekilde ayarlanmalıdır. İplik plastik silindirin 4 nolu çentiğin üzerinden yerleştirilmelidir, bu da kalibre deliği 2 üzerinden sabitlenir (lineer salınım başlatması; lütfen kullanım talimatlarına bakınız). Çubuğun üzerindeki kancayı ayarlarken, kancaların oyuklu yüzey üzerine denk gelmesine ve düzgün bir şekilde oturtulduğundan emin olunmalıdır. İp geriliminin değişmediğini gözlemlemek için, motorun hareket etme yönü dönen çentiğin sürtünme kuvveti yalnızca esnek olmayan pamuk kabloyu etkileyecek şekilde ayarlanmalıdır. Şekil 1: İp dalgalarının incelenmesi için deneysel kurulum. PHYWE yayın serisi Laboratuvar Deneyleri Fizik PHYWE SYSTEME GMBH & Co. KG D-37070 Göttingen P2133300 1

LEP İp dalgalarının faz hızı Şekil 1a: İp dalgalarının gözlemlenmesi için deneysel kurulumu Deneyin ilk kısmında, dörtgen biçimli kauçuk şeritlerin üzerinde, sabit gerilim ile uyarım frekansı f üzerindeki λ dalga boyunun bağımlılığı belirlenecek. Kauçuk şeridin frekansları, elektrik motoru (regüle edilmiş çalışma modu) bir stroboskop yardımı ile hesaplanır. Parlak bir arka fonu olan karanlık bir odada çalışılması tavsiye edilir. Dalga boyu, iki dalga düğümü mesafenin iki katına çıkarılması ile belirlenir. Deneyin ikinci kısmında, ipin σ gerilim stresi üzerindeki c dalga yayılım hızının bağımlılığı gözlemlenir. Bu amaç için, pamuk kablo sağ taraftaki kelepçe üzerinden çıkartılır ve destek çubuğunun etrafındaki bir makaraya sabitlenir. İğin gerilim stresi bir Dinamometre yardımı ile hesaplanır, burada pamuk kablo üzerindeki halka, dinamometrenin kablo gözüne tutturulurmuştur. İkinci bir sağ açı kelepçesi destek çubuğuna sabitlenir, burada bir çubuk bir halka ile Dinamometreyi kurmak için kenetlenir. Bu işlem sırasında ipin ve bütün uzunluğunun tek bir yüzey üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Lastik şeridin ve pamuk kablonun birleşme yeri oyukları bulunan tekerden minimum 10 cm mesafe uzaklıkta bulunmalıdır. Dinamometrenin ağırlığını da göz önünde bulundurmak için, sıfır noktası kalibrasyonu bu noktada yürütülmelidir. Gerilim stresi, masa üzerindeki destek gövdesinin kaydırılması ile değiştirilmelidir ve ayrıca şeridi tutan destek çubuğunun saç açı kelepçesinin kaydırılması ile değiştirilebilir. Sabit bir uyarım frekansı ile (bir stroboskop ile ölçülmüş maksimum 10 Hz) ile birisi ip dalgasının c yayılım hızını iki düğüm arasındaki mesafe olarak çeyrek çemberi belirleyebilir ve ipin üzerinde bulunan σ gerilim stresi ile karşılaştırılabilir. Teori Bir dalga kendisini boşlukta ve zamanda ve genellikle madde ve boşluk içerisinden periyodik bir şekilde ileten bir salınımdır. Bir kişi enine ve boyuna dalgalar arasındaki farkı gözlemleyebilir. Enlem dalgaların durumunda, salınımın yönü dalgaların yayılım yönüne dik olarak ilerlemektedir. Boylam dalgaların durumunda, yayılım ve salınım aynı yöndedir. Dalgalar için basit bir önek harmonik dalgalardır, bunlar Şekil 2 de görülebilir. Bizler yalnızca sabit konum etrafında f frekansı ile salınım yapan bölüm ile ilgileniriz. Etki eden kuvvetlerden dolayı, salınımın konumu daha da ileriye gider. Harmonik salınımdan meydana gelmen harmonik dalgaların Genlik Şekil 2: Bir harmonic dalganın dalga uzunluğunun tanımlanması için. 2 P2133300 PHYWE yayın serisi Laboratuvar Deneyleri Fizik PHYWE SYSTEME GMBH & Co. KG D-37070 Göttingen

İp dalgalarının faz hızı LEP Şekil 3: Karşılıklı dalga uzunluklarına bağlı olan bir ip dalgasının frekansı. Ancak, faz hızı ayrıca ortamın, konumun yani anlık olarak uygulanan ip gerilimine de bağlıdır: Kesişim noktasında uygulanan kuvvetler ipin üzerinde yüzeysel olarak hareket edebilir. İp büküldükçe, etkili bir dik bileşen F D uygulanan gerilim kuvvetlerinin F a ve F R (bkz. Şekil 4) toplamından elde edilmektedir. Kuvvetin ve karşı koyan kuvvetin birbirine eşit olduğunu ancak açısal fark dy ile birbirlerine karşı hareket ettirildiğine karşılık gelir. Ortaya çıkan hızlandırıcı kuvvet: (3) Açısal farklılıklar, x koordinatlarının türevi y (x) ile ipin uzunluğu dx ile çarpıldığında ve türev fazla olmadığında ikinci derivasyon üzerinden değiştirilir (üç boyutlu): İplik kütlesinin bölümü (4) (5) karşılıklı dalga uzunluklarına bağlı olan bir ip dalgasının frekansı. Harmonik dalganın dalga uzunluğuna λ denir. Bu mesafenin karşıya geçmesi için dalga, T salınımı için gereken süre kadarına ihtiyaç duymaktadır. Hız (faz hızı c(λ)) bu amaçla belirlendiğinde şuna eşit olur: Bu denklem, yukarıda bahsedilen temel ilkelere sahip bütün harmonik dalgalar için geçerlidir. Bu deneyde, deneysel motor içerisinden geçen pamuk ilik üzerinde, kauçuk ip boyunca yayılan ve ardından destek çubuğuna geri yansıyan bir periyodik dalga üretilir. Her iki yöne hareket eden dalgalar, dalga düğümleri (daha düşük titreşim genlikleri olan alanlar) ile sabit dalgalar ve dalga karınları (daha büyük titreşim genlikleri olan alanlar) elde edilir. Dalga düğümleri arasındaki mesafenin, dalga boyunun yarısına λ/2 karşılık geldiği görülmektedir (lütfen Fizik Literatür Deneyleri, Çapraz dalgalar 1; Cat. No. 16050.41 bkz.) Bir kalibrasyon örneği Şekil 3 üzerinde frekans ve karşıt dalga boyunun (ayrıca dalga numarası da denmektedir) arasındaki lineer ilişkinin denklem 1 e karşılık olarak bir kanıt olduğunu görebilirsiniz: (1) (A, ipin kesit alanı, ρ ise ipin malzemesinin kütle yoğunluğuna karşılık gelmektedir) Denklem (4) te verilen kuvvetler aracılığı ile hızlandırılır. Daha küçük bir derivasyon ile kuvvet önceden baskın bir şekilde Y-eksenine doğru hareket ederek böylece: Zamana göre ikinci türevden sonra gelmektedir. İplik gerilimi σ= F/A iken adı dalga denklemi olarak bilinen denklem (4) ve (5) ile ortaya çıkar: Bu denklem genel çözümü içerir: (6) (2) Düz çizginin eğimi ayrıca dalganın faz hızına karşılık gelmektedir. Harmonik olmayan dalgalar ayrıca değişik dalga boylarının, birlikteki katkılarını vermektedir (Toplama teoremi). Harmonik dalgaların faz hızları frekanslara bir kural olarak bağlı olduğundan dolayı, ayrı harmonik dalgaları hızlı bir şekilde kaçar (ayrılma). Harmonik olmayan dalgaların hızı (grup hızı) faz hızına eşit değildir! Şekil 4: Bir ip dalgasının içerisindeki kuvvetin ilişkisi. PHYWE yayın serisi Laboratuvar Deneyleri Fizik PHYWE SYSTEME GMBH & Co. KG D-37070 Göttingen P2133300 3

LEP İp dalgalarının faz hızı Şekil 5: İpin üzerine uygulanan F kuvvetine bağlı faz hızının karesi. Burada (7) İp dalgasının yayılım hızı olarak bilinmektedir. Faz hızının karesi c 2 ip ortamının kütle yoğunluğu olan ρ ile ters orantılıdır ve uygulanan ip gerilimi σ ile orantılıdır. Sonraki durumun gerçekleri, Şekil 5 üzerinden açıklanır: c yayılım hızının karesi ve F geriliminin değeri birbirlerine orantılıdır. Kauçuk ipliğinin kesişim alanı A daki azalma, şeridin uzatılmasının hesap dışı bırakılması durumunda, ve uygulanan F kuvvetinin ip gerilimi σ ve c birbirlerine doğru orantılıdır. Bu fenomen koparılan cihazların kirişleri ile kullanılır, burada kiriş geriliminin yayılım hızına oranı üzerinden kablonun rezonans frekansı belirlenir. 4 P2133300 PHYWE yayın serisi Laboratuvar Deneyleri Fizik PHYWE SYSTEME GMBH & Co. KG D-37070 Göttingen