Aaltoliike
Mekaaninen aaltoliike
- Vesipisaran putoaminen hidastettuna
- Mekaaninen aaltoliike syntyy kun värähtelevä hiukkanen saa myös viereisen hiukkasen värähtelemään (hiukkasten välillä vuorovaikutus).
- Värähdysliike etenee aaltona väliainetta pitkin.
- Väliaine ja sen hiukkaset eivät kulje aallon mukana (vaan värähtelevät edestakaisin). Aaltoliike kuljettaa kuitenkin mukanaan energiaa
- Aaltoliike voidaan jakaa poikittaiseen ja pitkittäiseen aaltoliikkeeseen.
- (Aaltojen interferenssi: Veritasium (Youtube))
Poikittainen aaltoliike
Pitkittäinen aaltoliike
Aallonpituus
Meren aallot
- https://blogi.foreca.fi/2015/05/tiesitko-taman-aalloista/
- https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/miksi_aallot_ovat_erikokoisia_1
- aallot: https://www.youtube.com/watch?v=_LRc6k-clzE
- vuorovesi: https://www.youtube.com/watch?v=3RdkXs8BibE
- tsunami: https://www.youtube.com/watch?v=SlwZzbGh7Cw
- Kaukana rannasta aallonpituus pitkä, amplitudi pieni
- Rantaa lähestyttäessä aallonpituus lyhenee ja amplitudi kasvaa
- (koska aalto kuljettaa koko ajan saman verran energiaa!)
Simulaatio: Aalto langassa
Lisätietoa: Seisova aaltoliike
- Seisova aalto syntyy kun aallonpituus on värähtelevän väliaineen (esim. soittimen kieli) pituuden puolikkaan monikerta eli kielen pituuteen mahtuu ½, 1, 1½, ... aallonpituutta
- Tällöin väliaineeseen muodostuu solmukohtia, jotka eivät liiku lainkaan
- Soittimissa hyödynnetään seisovia aaltoja: kielisoittimet, huilut ja muut puhallinsoittimet kuten torvet
- Kitaran soittoa kuvattuna kitaran sisältä
- kielet eivät ihan oikeasti näytä aivan tuolta, kyseessä on ns. rolling shutter -efekti
Tehtäviä
UP: t. 7-10 s. 50
VP: t. 3, 4 ja 5 s.24
VP: t. 3, 4 ja 5 s.24