Su Dalgaları. Test 1 in Çözümleri

Benzer belgeler
Su Dalgaları ve Doppler Olayı. Test 1 in Çözümleri

Su Dalgaları ve Doppler Olayı. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1'in Çözümleri

Su Dalgaları. Test 1. Suya parmağımızın ucu ile hafifçe dokunursak dairesel bir atma meydana gelir. Dalgaların hızı; v = m f

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Yay Dalgaları. Test 1 Çözümleri cm m = 80 cm

DALGALAR. Su Dalgaları

YAY VE SU DALGALARI BÖLÜM 30

Mercekler Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 5. Konu Mercekler. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

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

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

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

30 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Işığın Kırılması Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri. 4. X ışını tam yansımaya uğradığına göre, n 1. dir. Y ışını n 3. yaklaştığına göre, n 2

10. SINIF KONU ANLATIMLI

Işık teorileri. Test 1 in Çözümleri

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

Ses Dalgaları. Test 1 in Çözümleri

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

Küresel Aynalar. Test 1 in Çözümleri

Mercekler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri

MERCEKLER. Kısacası ince kenarlı mercekler ışığı toplar, kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır.

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

derin sığ derin ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT: a) Hava ortamından su ortamına gönderilen ses dalgalarının

A A A A A A A A A A A

Ses Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

Km/sn IŞIĞIN KIRILMASI. Gelen ışın. Kırılan ışın

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı

Işığın Kırılması. Test 1 in Çözümleri. 3. n 1. ortamına gelen Ι ışık ışını tam yansımaya uğramış. O hâlde n 1. ortamından n 2. > n 2. dir. 1.

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 5 : IŞIK

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 3. Konu Küresel Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

3. K. Yanıt B dir. Nihat Bilgin Yayıncılık. v 1 5.

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

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)

10. SINIF KONU ANLATIMLI

1. Şekildeki düzlem aynaya bakan göz K, L, M noktalarından hangilerini görebilir? A-)K ve L B-)Yalnız L C-)Yalnız K D-)L ve M E-)K, L ve M

ELASTİK DALGA YAYINIMI

Küresel Aynalar. Yansıtıcı yüzeyi küre kapağı şeklinde olan aynalara küresel ayna denir.

SU DALGALARI. a) Çukur engel Doğrusal dalgalar bir noktada toplanıp, tekrar çembersel dalgalara dönüşürler.

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

Girişim; iki veya daha fazla dalganın üst üste binerek, yeni bir dalga şeklinde sonuç

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Dalgalar Sorularının Çözümleri

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR?

10. Sınıf. Soru Kitabı. Dalgalar. Ünite. 3. Konu. Ses Dalgası. Test Çözümleri. Sismograf

DALGALAR ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK 9., 10. SINIF OKULA YARDIMCI KONU ANLATIMLI SORU BANKASI FİZİK

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

FİZ201 DALGALAR LABORATUVARI. Dr. F. Betül KAYNAK Dr. Akın BACIOĞLU

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.

FİZİK IŞIĞIN YANSIMASI VE AYNALAR

MERCEKLER 1 R 1 ± 1 n = F. MERCEKLER Özel ışınlar:

Küresel Aynaların Çözümleri. Test 1

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU

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

12. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 1. Konu DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-3

IŞIĞIN KIRINIMI ve GİRİŞİMİ. YGS-LYS Fizik Ders Notu

Madde ve Özkütle Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri. Madde X Y Z T. Bilgi. Molekülleri öteleme hareketi yapar. Kaptaki toplam sıvı kütlesi + + +

Elektromanyetik Dalgalar. Test 1 in Çözümleri

SİSMİK DALGALAR. Doç.Dr. Eşref YALÇINKAYA (4. Ders) Sismogramlar üzerinde gözlenebilen dalgalar sismik dalgalar olarak adlandırılır.

12. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 1. Konu DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

Diyafram ve Enstantane

GİRİŞ. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken yolunu değiştirebilir. Şekil-I

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 5 : IŞIK (MEB)

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma:

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan


11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER

10. Sınıf. Soru Kitabı. Optik. Ünite. 2. Konu Işığın Yansıması ve Düzlem Aynalar. Test Çözümleri. Lazer Işınının Elde Edilmesi

Ahenk (Koherans, uyum)

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi

12. SINIF KONU ANLATIMLI

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

İtme ve Çizgisel Momentum. Test 1 in Çözümleri

Test-1. Küresel Aynalar. 1. Bir tümsek ayna önüne konulan cismin aynadaki görüntüsü ile ilgili olarak;

Çizgisel ve Açısal Momentum. Test 1 in Çözümleri. 4. Cisme uygulanan itme, hareketine ters yönlü olduğundan işareti ( ) alınır.

Alternatif Akım Devre Analizi

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r.

Bilal ELÇİ tarafından düzenlenmiştir.

Leyla Yıldırım Bölüm BÖLÜM 2

Kuantum Fiziğine Giriş - Fotoeletrik Olay - Compton ve de Broglie. Test 1 in Çözümleri

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ

ELASTİK DALGA TEORİSİ

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

TEOG -1 ÖNCESİ ÇIKABİLECEK SORULARDAN OLUŞAN SON DENEME SINAVI

Transkript:

3 Su Dalgaları Test in Çözüleri. x +x. Periyodik dalgalarda ardışık tepe ile çukur arasındaki uzaklık dalga boyunun yarısına eşittir. Dalga boyunun yarısı 6 c olduğuna göre, dalga boyu c dir. λ λ v K. 3 6 7 8 Birinci ve sekizinci tepeler arasındaki uzaklık 7λ ya eşittir. 7λ λ c bulunur. 3. Saniyede dala düştüğüne göre, dalgaların frekansı Hertz dir. Oluşan dairesel dalgalar c aralıklarla yayıldığına göre dalga boyu c dir. v λ f v v 8 c/s bulunur. f 0, s ise T s v c/s v K c/s Kaynak hareketsiz olsaydı oluşacak dalgaların dalga boyu; λ v T 0 c olurdu. Kaynak periyotluk sürede; x v K T c kadar yol alır. Buradan; λ λ x λ 0 6 c bulunur. 6. tüsek ayna. I. Dalga boyunun büyüklüğü frekansa da bağlıdır. Frekans bilineden dalga boyu hakkında yoru yapılaz. II. Dalgaların genliği dalganın taşıdığı enerjinin bir ölçüsüdür. Bu nedenle genliklerin eşit olup olayacağı konusunda bir şey söyleneez. III. Şekil I ve Şekil II de verilen dalga leğenlerinde su liği aynı olduğu için dalgaların hızları eşit olur. F F f f Şekil I asal eksen Şekil I deki çukur aynanın asal eksenine paralel gönderilen iki ışının, tüsek aynadan yansırken asal eksene paralel olası için, aynaların F, F odak noktalarının çakışık olası gerekir. Bu duruda aynalar arasındaki uzaklık d f f dir.

SU DALGALARI F F f f Dalga kaynağı A - B arasına alındığında engel, cisi odakta tepe noktası arasında olan bir çukur ayna gibi davranır. Engelden yansıyan ataların uzantısı engelin arkasındaki bir noktadan geliyoruş gibi olur. () Gönderilen doğrusal atalar () nuaralı engelden yansıdıktan sonra bu engelin odağında toplanacak biçide daireselleşir (Şekil II). Bu ataların, () nuaralı engelden yansıdıktan sonra tekrar doğrusallaşası için bu engelin odağına, yöneliş olası gerekir. F f () () engelinden yansıyan atalar 0. Su dalgalarında dalga boyu; dalga kaynağının frekansına, ortaın liğine bağlı olduğu gibi dalga kaynağının hareketine de bağlıdır. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde oluşturulan dalgaların hızı v, periyodu T olsun. Bir periyotluk sürede dalganın aldığı yol; λ v.t dir. Eğer dalga kaynağı v K hızıyla bir periyotluk süre kadar hareket ettirilirse, aldığı yol x v K. T olur. Kaynağın hareket yönünde ölçülen dalga boyu küçülürken, hareket yönünün tersinde ise büyür. F () Şekil II deki gibi () nuaralı engele gelen atalar, Şekil III teki gibi yansır. İki engel arasındaki uzaklık d f f dir. v K K 7. Suyun liği artınca dalga boyu da artar. I. yargı doğrudur. Kaynağın titreşi frekansı artınca dalga boyu küçülür. II. yargı doğrudur. Kaynağın ilerlee hızı da dalga boyunu değiştirir. III. yargı da doğrudur. 8. Verilen erceğin kırıla indisi. içinde bulunduğu ortaın kırıla indisinden daha küçük olduğundan ince kenarlı ercek gibi davranır. K noktası erceğin erkezidir. Bir taraftaki erkezde oluşturulan atalar diğer taraftaki erkezde toplanır. 9. A noktası çukur engelin odak noktası olduğundan odak noktasından yayılan dairesel dalgalar engelden düzlesel dalga olarak yansır. Dalga boyunda eydana gelen değişe kaynağın hareket iktarı kadardır. Kaynağın hareket yönünde ölçülen dalga boyu; λ in λ x T. (v v K ) dir. Hareket yönünün tersinde ise; λ ax λ + x T. (v + v K ) bağıntısı kadardır. Kaynağın hareketinden dolayı dalga boyu değiştiğine göre, ortaın liği değişediği için (v sabit), gözlenen dalgaların frekansı da değişir. Bu duruda iniu frekans; v fin ax ve aksiu frekans ise; v fax in olur. Dalga kaynağının hareketinden ötürü dalga boyunun ve frekansının değişesi olayına Doppler Olayı veya Doppler Kayası denir.

SU DALGALARI 3. sol sağ 3. II nuaralı düzenekte dış kısın kırıla indisi erceğin kırıla indisinden büyüktür. Bu düzenekteki ercek kalın kenarlı ercek gibi davranır. K III. nuaralı düzenek kalın kenarlı ercektir. V. nuaralı düzenekte ilk erceğin he içi he de dışı aynı orta olduğundan bu erceği yokuş gibi düşünebiliriz. Böylece bu düzenekte yalnızca kalın kenarlı ercek görev yapar. Dalga kaynağının hızı vʹ, dalgaların yayıla hızı v, sağdan bakan gözleci dalga boyunu λ olarak, soldan bakan gözleci ise λ olarak görür. Böyle bir olayda ölçülen dalga boyu (λ ölçülen v bağıl. T) bağıntısı ile hesaplanıyordu. Buradan; ( v + vl ) T 3 ( v - vl ) T v + vl 3 v - vl 3v - 3vl v + vl III vl v bulunur... fd s ise T s v d 0 c/s v kaynak c/s Sağdan bakan gözlecinin ölçtüğü dalga boyu λ, soldan bakan gözlecinin ölçtüğü dalga boyu λ olarak verildiğine göre; λ (v d v kaynak ). T I doğru II doğru λ (v d + v kaynak ). T λ λ (v d + v K ) T (v d v K ) T λ λ v d. T + v K.T v d. T + v K T λ λ v K.T - c bulunur. III böyle olal yd

SU DALGALARI. () F gelen atalar 6. M den gönderilen atalar M F T F (). engelden yans yan atalar Şekil I () () yansıyan ataların M den sonraki duruu M noktası çukur engelin erkezidir. Çukur engelin erkezinde oluşturularak gönderilen atalar yine erkezde odaklanarak dağılır. F F (). engele gelen atalar Şekil II () () 7. F F (). engelden yans yan atalar Şekil III Doğrusal dalgaların üst kısı ortaa daha önce girer. Dalgaların ortadaki hızı daha büyük olduğu için üst kısı öne geçer. Bu nedenle dalgalar eğrisel hale gelir. Dalgalar eğrisel hale gelince de odaklanacak şekilde hareket eder.

SU DALGALARI Test nin Çözüleri. PK PK nλ 8 λ λ 3 c bulunur.. Özdeş iki kaynaktan yayılan dalgalar bir girişi deseni oluşturuluyor. Girişi desenindeki düğü çizgilerinin sayısını artıranın bir yolu L deki suyun bir kısını boşaltaktır. Su liği azalınca dalga boyu küçülür, buna bağlı olarak da desendeki düğü çizgilerinin sayısı artar. PK - PK 3., 6 Yol farkı dalga boyunun buçuklu katı olduğundan P noktası düğü çizgilerinden biri üzerindedir. Hangi düğü çizgisi üzerinde olduğunu anlaak için düğü koşulunu uygularız. Buradan; PK PK ( n - ) ( n - ) 6 n 3. düğü çizgisi bulunur. Z düğü noktası üzerinde olduğundan bu noktanın genliği sıfırdır. 7. PK PK 7 7 PK PK K d λ P 7 λ λ P noktasının her iki kaynağa olan uzaklıkları nın tek katı olduğundan bu nokta çift çukurdur. Çift tepe ve çift çukurlar için yol farkı; PK - PK n oldu undan; 7 - n n n bulunur. Merkez doğrusu sıfırıncı dalga katarı olarak nitelendiğine göre, P noktası. dalga katarı üzerindedir. K Yanıt D dir.. PK - PK ( n - ) - 0 ( - ) 8 c 3 8. X Y Z K K. PK PK olduğundan P noktası. düğü çizgisi üzerindedir. 6. X noktası bir çift tepedir. Y noktası ise bir çift çukurdur. Çift tepe veya çift çukur aksiu titreşen noktalar olduğundan bunların genlikleri 0 ar c olur. X çizgisi düğü noktalarının birleşesiyle elde edilen bir düğü çizgisidir. Y ve Z çizgileri ise aksiu genlikte titreşen çift tepe ve çift çukur noktalarının birleştirilesiyle elde edilen dalga katarlarıdır.

6 SU DALGALARI 9. düğü noktas tepe çukur K tepe çift tepe M L tepe çukur tepe çift çukur K noktası tepe ile çukurun buluştuğu noktadır. M noktası iki tepenin buluştuğu noktadır. L noktası iki çukurun buluştuğu noktadır. Su dalgalarındaki bu büküle olayı ancak dalga boyu (λ) nun aralık genişliği (w) ne oranı ( w ) e yakın olduğu zaan gözlenektedir. λ > w ise net bir kırını izlenir. Dalga leğenindeki aralığa gönderilen dalgaların frekansı arttıkça dalga boyları küçülür ve aralıktan geçen dalgalardaki büküleler gittikçe azalır (Şekil ). Frekansı artıra yerine, aralığın genişliğini artırırsak yine büküleler azalır. Aralık genişliği sabit tutularak dalgaların frekansı devalı artırılırsa büküleler heen heen kaybolur ve dalgalar yalnız aralık genişliğinde, doğrusal dalgalar şeklinde ilerler. Engellerin arkasında ise bükülelerin taaen kaybolduğu görülür.. Kırınıın azaltılası için kaynağın frekansı artırılabilir veya yarık genişliği artıralabilir. 3. 0. PK - PK - ( n - ) bağıntısında PK 0 c PK c ve λ c değerleri yazılırsa; 0 - ( n - ) n. düğü çizgisi bulunur.. Bir dalga leğenine Şekil deki gibi iki engel yerleştirdikten sonra, engellere paralel olacak şekilde periyodik doğrusal dalgalar göndereli. Aralık (w), gönderilen dalgaların dalga boyuna yakın genişlikte ise, dalgalar aralıktan geçtikten sonra, iki engelin arasındaki bir nokta kaynaktan çıkıyoruş gibi bükülerek dalga biçiinde yayılır. w λ Şekil : λ>w ise net bir kırını oluşur. w Şekil : λ w ise kırını azalır. λ X orta Y orta v v 3 Su dalgalarının davranışı ile ışığın davranışı bir birine benzer. X ortaındaki hızı v olan bir ışın ayrıla yüzeyine geldiğinde bir kısı v v 3 hızı ile yansır. Y ortaına geçen ışın noralden uzaklaşıştır. O hâlde X ortaının kırıcılık indisi Y ninkinden büyüktür. Bu nedenle v hızı en büyük olur.. Sığ ortalarının kırıcılık indisi ortaların kırıcılık indisinden büyüktür. Sığ kısı ca, kısı hava ortaı gibi düşünebiliriz. Su dalgalarının davranışı ile ışık ışınlarının davranışı aynıdır. Soruda, atanın kısı geçtikten sonra- K ki duruu sorul K u y o r. B u L durular göz önüne alındı- gelen ata L ğında doğru cevap B olur. v

SU DALGALARI 7. K ortaı v K v L M ortaı v M yüksek frekanslı dalgalar daha az kırılır. Frekans büyüdükçe, kırıla açısının değeri, gele açısının değerinden küçük kalarak, büyür. Bunu anlaak için kırıla deneyi için hazırlanan dalga leğeninde, kısıdan doğrusal dalgalar göndereli. L ortaı v d Şekilde verilen ışınların noral ile yaptığı açı göz önüne alındığında liklerinin büyüklük sıralaası M > L > K biçiindedir. Derin ortadaki hız daha büyük olduğundan v M > v L > v K dır. v s r 6.. ortadan gelen bir su dalgası. ortadan 3. ortaa geçince paralel kayaya uğrar. Paralel kaya sonucu dalganın doğrultusu değişez. v s r v d 7. K L M K ortaından gelen bir ışık ışını, L ortaından M ortaına geçince paralel kayaya uğraıştır. O hâlde K ve M ortalarında ışının noralle yaptığı açılar eşittir. Işın L ortaında norale yaklaşıştır. O hâlde ortaların kırıcılık indisleri arasında n L > n K n M ilişkisi vardır. Bu nedenle L ortaı dalga leğeninde ortadır. Ortaların likleri arasında; h K h M > h L ilişkisi vardır. Şekil de görüldüğü gibi, ortada dalgalara paralel olacak duruda düz bir çubuk parçası koyalı. Dalgaların frekansını artırınca kırılan dalganın çubuğa olan paralelliği bozulur (Şekil ). Bu, kırıla açısının değiştiğini gösterir. Frekansları farklı dalgalardan oluşuş bir bileşik dalga, kırılayla bileşenlerine ayrılır. Her bir bileşen, ortada farklı doğrultularda yayılaya başlar. Bu olaya ayrıla denir. I. orta v i r II. orta v 8. Dalganın yayıla hızı genel olarak ortaın özelliklerine bağlıdır. Ancak bazı ortalarda yayıla hızı, dalganın frekansına da bağlı olur. Örneğin; aynı bir dalga leğenindeki suda, frekansları farklı dalgalarla kırıla olayı yinelense, her seferinde Snell yasasının doğrulandığı görülür. Ancak lik değişediği hâlde, aynı gele açısıyla engel sınırına ulaşan yüksek frekanslı dalgaların, düşük frekanslı dalgalara göre farklı doğrultularda kırıldığı izlenir. Dalgalar bölgeden geliş ise Şekildeki düzenekte I. orta, II. orta ise dır. Dalgaların frekansı çok artırıldığında kırılan dalgaların kırıla açıları ve hızları artar. O hâlde frekansın artırılası i açısı ile v hızının değerlerini değiştirez.

8 SU DALGALARI Test 3 ün Çözüleri II. K ortaı daha olduğuna göre v > v dir. II. yargı yanlıştır.. N P S III. Dalganın ortalardaki frekansı eşittir. Bu nedenle III. yargı da yanlıştır. N R Su atalarını ışık gibi düşünerek üçgen prizadaki geçişini şekildeki gibi çizebiliriz. Işın S ortaından R ortaına geçerken ve R ortaından P ortaına geçerken noralden uzaklaşış, bir başka ifadeyle; P bölgesi R den, R bölgesi ise S den daha dir. Derin bölgedeki dalga boyu daha büyük olduğuna göre, λ P > λ R > λ S dir.. Dalganın periyodu ve genliği azaltıldığında kırılan ataların doğrultusu değişez. Y ortaındaki su liği azaltılırsa iki orta arasındaki lik farkı daha çok artar. Bu duruda Y ortaına geçen atalar norale daha çok yaklaşır.. I II III. Bir ortada aynı periyotlu iki dalga kaynağı ayna anda suya batıyorsa bu kaynaklar aynı fazlıdır. Kaynaklar suya aynı anda değil de bir zaan farkıyla batıp çıkarlarsa aralarında faz farkı vardır denir. Bu duruda birinden tepe yola çıktığı anda, diğerinden tepe yola çıkaz. genlik Y genlik X 3. Su dalgaları ile ışığın davranışı birbirine benzer. Işık ışınları az yoğun ortadan çok yoğun ortaa geçtiğinde norale yaklaşarak kırılır. α > γ > β olduğuna göre ortaların lik sırası h > h 3 > h biçiindedir. L ortaı Buna göre X ve Y dalgaları arasında faz farkı vardır. Dalgalar aynı ortada yayıldıklarına göre hızları eşittir. Şekilden de genliklerinin eşit olduğu görülektedir. v dalga üreteci K ortaı v ara kesit I. Dalganın L ortaındaki parçası geri kalış. O hâlde L ortaı K ortaından daha dır. I. yargı yanlıştır. 6. Bir dalga leğeninde girişi deseninde çizgi sayısını artırak için; Kaynakların frekansı artırılalı İki kanyak arası büyütülelidir. Ayrıca, dalga boyunu küçültek için su liği azaltılalıdır.

SU DALGALARI 9 7. Leğendeki suyun liği artırılırsa dalga boyu büyür. Böylece aynı alan içindeki girişi çizgilerinin sayısı azalır. 0. dalga söndürücü dalga söndürücü 8. Bir ortada kaynağın hızı dalganın hızına eşit ise oluşan dalgalar üst üste yığılır. Bir başka ifadeyle, hareketli kaynak kendi oluşturduğu dalganın önde giden kenarı boyunca hareket eder. Dalga hızında hareket eden bir kaynağın oluşturduğu dalga deseni. dalga kaynağı. dalga kaynağı Dalga leğenleri özdeş olduğuna göre ataların hızları eşittir. Şekiller ölçekli verildiğine göre λ boyları eşit olur. Aynı alan içindeki dalga sayısı eşit olduğundan periyotları eşittir.. dalga kaynağı. dalga kaynağından T kadar 9. Girişi deseninde bulunan düğü ve katar çizgileri kendi aralarında aralıklarla sıralanır. Merkez doğrusunun iki yanında ilk düğü çizgileri arasındaki uzaklık olduğundan ilk düğü çizgisi- nin erkez doğrusuna uzaklığı şekilde görüldüğü gibi, olur. Merkez doğrusundan uzaklığa ilk düğü (D ) çizgisini yerleştirdikten sonra, aralıklarla ötekileri yerleştiririz. Kaynaklar arası d uzaklığını doldurana dek bu işlee deva ederiz. Böylece kaç tane düğü çizgisi oluşacağını buluş oluruz. Bu işleler sırasında, eğer kaynaklar üzerine veya kaynakları geçecek şekilde düğü çizgisi isabet ederse bunlar alınaz. Çünkü bu girişi çizgileri anlasız olur... önce dalga üreteye başlaıştır. Bu nedenle kaynaklar arasındaki faz farkı periyodun yarısı kadardır. PK - PK 6 3 P noktasının kaynaklara olan uzaklıkları farkı dalga boyunun 3 katı olduğundan P noktası. düğü çizgisi üzerinde bir noktadır. erkez doğrusu K K D D D D Örneğiizde λ c, d 0 c olduğundan, erkez doğrusundan 0, c aralıklarla ilk düğü çizgilerini yerleştirip, bundan sonra da c aralıklarla öteki noktaları işaretlersek, kaynaklar arası 0 c nin içine 0 tane düğü çizgisi yerleştiğini görürüz. Faz farkının oladığı özdeş iki kaynağın eşit frekansla titreşerek oluşturduğu girişi deseni şekildeki gibidir. Şayet K kaynağı p lik faz farkıyla çalıştırılırsa, girişi deseni K ye doğru kayar. Zıt faz duruunda kayanın iktarı x kadar olduğundan D düğü çizgisi, erkez doğrusuyla çakışır.

0 SU DALGALARI 3. P 3 c c. K D K D erkez doğrusu D K K d 0 c PK PK nλ 3 λ λ c Pisagor bağıntısından d 0 c bulunur. d sin i ( n - ) 0 ( n - ) n 0, Bu duruda n 0 alınır. n 0 tane düğü çizgisi bulunur. K K x x 6.. düğü çizgisi için; P K P K ( n + p ) x 7 ( + ) & c bulunur.. düğü çizgisi için; P K P K ( n + p ) P K ( + ) P K c bulunur.. erkez doğrusu.dç.dç O X Y 3.DÇ Girişi deseni üzerinde, erkez doğrusunun her iki yanında sietrik olarak eşit sayıda düğü çizgisi oluşur. Bütün düğü çizgileri arasındaki uzaklık dir.. düğü çizgisi ile erkez doğrusu ara- sındaki uzaklık ise tür. Buradan; XY c & 8 c OY + + 0 c bulunur. L 7. p f 8 s v 3 c/s olarak verildiğine göre dalga boyu; v 3 c f 8 bulunur. Faz farkından dolayı tü girişi deseniyle birlikte erkezi katar da gecikeli kaynağa doğru kayar. Kaya iktarı; p x bağıntısı ile hesaplanıyordu. x c bulunur.