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WELLENGLEICHUNG | Physik Tutorial

Studytiger - Physik & E-Technik6:43 28.381 Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 40 Zeilen
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  1. In diesem Video ich mal die Wellengleichung erklären und die Wellengleichung ist jetzt y von x und t = a mal Sinus und dann halt eine
  2. ziemlich lange Formel. Und um das jetzt mal zu erklären, will ich jetzt mal den Vergleich machen mit dem Pendel. Beispiel jetzt Federpendel sieht so aus,
  3. wenn jetzt eine Feder, dann hängt hier ein Objekt und dann wird das ja immer hoch und runter schwingen und
  4. äh das heißt, wir haben jetzt hier einen Punkt quasi, der immer hoch und runter schwingt. Und bei der Welle ist bisschen anders jetzt. Bei der Welle ist ja so,
  5. dass wir jetzt nicht einen Punkt haben, der jetzt hier entlang der Welle sich bewegt, sondern das als gesamtes Gebilde ist eine Welle und diese Welle, also das
  6. gesamte Gebilde, bewegt sich vorwärts. Das heißt, Unterschied hier haben wir ein einzigen Punkt, der sich mal bewegt. Bei der Welle haben wir ganz viele
  7. verschiedene Punkte an ganz vielen verschiedenen Orten, z.B. X1, X2, die sich alle samt fortbewegen. Das heißt, hier haben wir nur eine zeitliche
  8. Abhängigkeit äh der Auslenkung. Das heißt, hier haben wir nur ein y t y jetzt die Auslenkung, die vertikale Auslenkung hier nur Abhängigkeit von der
  9. Zeit und bei der Welle dadurch, dass wir eben viele verschiedene Punkte haben an vielen verschiedenen Orten, man sieht z.B. Hier bei X1 haben wir andere
  10. Auslenkung als z.B. hier an diesem Ort. Das heißt, der Unterschied, wir brauchen jetzt in der Wellengleichung einmal Abhängigkeit von dem Ort und von der
  11. Zeit. Und lass mich jetzt mal an diesen beiden Grafen erklären. Jetzt zächst mal hier. Hier müssen uns vorstellen, das soll jetzt mal ein Bild, also eine
  12. momentan Aufnahme der Welle sein. Das heißt, diese Welle bewegt sich nicht. Zeit ist konstant, eine Momentalaufnahme und wir betrachten jetzt eben nur die
  13. Abhängigkeit der Ausenkung y vom Ort X. Das heißt einmal beim Sinus, deswegen schon mal Sinus. Zweitens jetzt schnelle Erklärung. Wir sehen ein Sinus ist jetzt
  14. in Bogenmaß eine Periode, also 2 Pi. Deswegen 2 Pi durch und ein Sinus ist jetzt das ist Wellentheor ein Sinus ist jetzt eine Wellenlänge. Eine Wellenlänge
  15. Lambda. Das heißt 2 Pi durch lambda mal x mal dem Ort, was auf der X-Achse steht. Und jetzt noch das A. Groß A ist die Amplitude, weil hätten wir jetzt das
  16. A nicht stehen, könnte der Sinus maximal nur eins werden. Die Amplitude könnte theoretisch auch viel höher sein, könnte 20 sein. Deswegen noch multipliziert mit
  17. dem mit Amplitude A. Und jetzt müss vorstellen, haben wir jetzt diesen die Abhängigkeit des Ortes haben wir jetzt hier schon mal in der Gleichung quasi
  18. bearbeitet. Und jetzt als zweites, wir müssen separat quasi vorstellen, räumlich Abhängigkeit ist jetzt erledigt. Jetzt bitte haben wir noch die
  19. zeiligabhängigkeit, das heißt die Zeitabhängigkeit y von t genauso wie hier. Das heißt, hier wird jetzt nur noch die Veränderung der Auslenkung in
  20. Abhängigkeit von der Zeit an einem Ort. Das heißt jetzt hier beispielsweise ist egal wo einfach mal an Punkt X1, also hier an dieser Stelle betrachtet, weil
  21. klar eigentlich ist die Aussenkung von verschiedenen Orten abhängig. Haben wir jetzt aber schon betrachtet jetzt nur noch an einem Punkt. Um das jetzt mal
  22. nachzuvollziehen, können wir sehen, die Welle bewegt sich jetzt vorwärts. Das heißt, die Auslenkung verändert sich in Abf der Zeit. Wir gucken jetzt, was wie
  23. sieht's aus an Punkt X1? Wir sehen bei X1 ist die Auslenkung 0. Das heißt, da starten wir jetzt. Wir fangen an Ausung null. Wenn jetzt die Welle sich fort
  24. bewegt, ist jetzt eine kurze Zeit später dieser Punkt hier, weil ja die Welle sich fortbewegt. Das heißt, Beispiel, ich sag meine Beispielzeit, sagen mal
  25. nach einer Millisekunde ist jetzt dieser Punkt hier. Heißt jetzt nach einer gewissen Zeit, nach einer Millisekunde ist jetzt die Auslenkung
  26. hier bei der Hälfte Amplitude. Dann können wir weiter vorstellen 2 Millisekunden oder was auch immer. Eine Kurzzeit
  27. später ist dann dieser Spitzenpunkt, die Welle wandert ja nach rechts, ist dann hier. Das heißt paar Sekunden später jetzt im ytter ist
  28. dann dieser Punkt hier und da kann man sich vorstellen, kurzzeit später ist dann dieser Punkt hier. Das heißt jedem y wäre das dann
  29. hier wä also hier. Das jetzt mal die zeitliche Abhängigkeit können wir jetzt auch wieder in der Wellengleichung einbringen und zwar ähnlich wie wir
  30. haben wie ein Sinus, also der Sinus gilt auch hier jetzt 2 pi durch groß t wieder, weil wir haben eine Periode ist 2 pi und groß t eine Periodenauer,
  31. deswegen groß t mal klein t, weil das auf der x steht und jetzt noch ein Minus. Wir kennen aus Mathe jetzt Beispiel Parabel. Das wäre jetzt
  32. eine Parabel. Soll mit parab y = x². Und wenn ich jetzt eine Parabel zeichne, die nach rechts verschoben ist, also hier ist, dann wäre das einfach y ja y =
  33. x- irgendwas kann 4 sagen wir beispiels 4 x- irgendwas zum Quadrat. Und dadurch, dass jetzt die Welle sich nach rechts bewegen soll, müssen wir jetzt hier noch
  34. minus setzen. Plus 0 plus Winkel. Wä hier null tritt nur auf. Bei uns war es ja so, dass die Welle hier im Nullpunkt startet. Man könnte sich auch
  35. vorstellen, die Welle startet z.B. im Maximum hier. Das heißt, das Maximum hier, dann hätten wir noch ein N0. Das heißt, wir sehen jetzt auch zum
  36. Unterschied zum Pendel. Beim Pendel hatten haben wir quasi immer nur einen einzigen Punkt, also einen einzigen Ort. Das heißt, beim Pendel haben wir nur ein
  37. Punkt, der sich bewegt, haben wir nur die Abhängigkeit der Auslenkung von der Zeit. Und wie gesagt, dadurch, dass wir been noch viele verschiedene Punkte
  38. haben, müssen wir einmal die Abhechung vom Ort und von der Zeit betrachten. Deswegen beides die Gebellgleichung. Das jetzt mal so die Groberklärung. Ich habe
  39. jetzt noch auf YouTube ein gutes Video gefunden, wo das gut erklärt wurde von Stepper Müller. Das verlinke ich noch mal, falls ihr es noch detaillierter
  40. wissen wollt, wie man auf diese gleichen kommt. Und das war's dann damit zu diesem Video.

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