Γιάννη σ΄ ευχαριστώ. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι δεν έκανα σωστά. Όταν ανεβάζω άρθρο, πάντα υπάρχει πρόβλημα.
Πως σου φάνηκε το άρθρο; Κάπως δύσκολο; Έχω ειδικότητα στα κύματα. Μάλιστα διδάσκω και μεταπτυχιακούς "γραμμές μεταφοράς". Και κει παρόμοιες τεχνικές χρησιμοποιώ.
Οδεύουσα είναι αυτή που διαδίδεται προς τα +x και επιστρέφουσα αυτή που διαδίδεται προς τα -x. Μπορεί να οφείλεται σε ανάκλαση της οδεύουσας ή σε μια πηγή που παράγει κυματική κίνηση στο δεξιό άκρο της χορδής. Στη γενική περίπτωση το ανακλώμενο κύμα έχει μικρότερο πλάτος από το οδεύον. Στασιμο κύμα δεν σχηματίζεται παρά μόνο όταν και το οδεύον και το επιστρέφον είναι αρμονικά και έχουν το ίδιο πλάτος. Αλλά δεν είναι απαραίτητο τα κύματα να είναι αρμονικά.
Συνήθως τα άρθρα που ανεβάζω δεν έχουν μεγάλη αποδοχή (λογικό, είναι εκτός πλαισίων ΜΕ), αλλά αυτό είχε λίγο μεγαλύτερη από το σύνηθες (πάλι λογικό γιατί η κυματική είναι κρίσιμο κεφάλαιο).
Έτσι ξεκίνησε μια συζήτηση με σένα και μένα, αλλά δεν προχώρησε. Θα μπορούσε να συνεχιστεί και να μπουν κι άλλοι στη συζήτηση. Κάποια πράγματα δεν τα έχω αναλύσει επαρκώς. Πχ: πόση είναι η ενέργεια. Ας ξεκινήσω απ΄ αυτό μήπως χρησιμεύσει σαν σπόρος για να αρχίσει κάποια κουβέντα.
Στην εργασία υπολογίζεται η ροή ενέργειας μέσω μιας τυχαίας διατομής. Σε ένα τμήμα ΑΒ της χορδής, αν υπολογιστεί η ροή ενέργειας στο Α και επίσης στο Β, το άθροισμά τους είναι η ολική ροή ενέργειας. Αυτή είναι ίση με τον ρυθμό μεταβολής της ενέργειας του ΑΒ. Αν αυτός ο ρυθμός ολοκληρωθεί στο διάστημα της τελευταίας μισής ώρας πχ, θα βρούμε την μεταβολή της ενέργειας σ΄ αυτό το διάστημα. Έτσι, αν στην αρχή αυτού του διαστήματος η ενέργεια ήταν 0, μπορούμε να βρούμε την τωρινή ενέργεια της χορδής.
Νίκο αν θέλεις να καταλάβεις τι έκανα και εμφανίστηκε, πάτησε το "Επεξεργασία άρθρου".
Θα δεις δεξιά τι έχω τσεκάρει. Επίσης όρισα την εικόνα ως προεπιλεγμένη (κάτω δεξιά αυτό) και έτσι εμφανίζεται και στην πρώτη σελίδα.
Γιάννη σ΄ ευχαριστώ. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι δεν έκανα σωστά. Όταν ανεβάζω άρθρο, πάντα υπάρχει πρόβλημα.
Πως σου φάνηκε το άρθρο; Κάπως δύσκολο; Έχω ειδικότητα στα κύματα. Μάλιστα διδάσκω και μεταπτυχιακούς "γραμμές μεταφοράς". Και κει παρόμοιες τεχνικές χρησιμοποιώ.
Θα το διαβάσω αύριο Νίκο. Επιπόλαια είδα την έναρξη και την κατάληξη του άρθρου.
Πρέπει να το δω προσεκτικά ώστε να καταλάβω και την πορεία και τι προκύπτει τελικά.
Λόγου χάριν τελικά πόση είναι η ενέργεια;
Γράφοντας "επιστρέφουσα συνιστώσα" εννοείς στάσιμο από ανάκλαση;
Οδεύουσα είναι αυτή που διαδίδεται προς τα +x και επιστρέφουσα αυτή που διαδίδεται προς τα -x. Μπορεί να οφείλεται σε ανάκλαση της οδεύουσας ή σε μια πηγή που παράγει κυματική κίνηση στο δεξιό άκρο της χορδής. Στη γενική περίπτωση το ανακλώμενο κύμα έχει μικρότερο πλάτος από το οδεύον. Στασιμο κύμα δεν σχηματίζεται παρά μόνο όταν και το οδεύον και το επιστρέφον είναι αρμονικά και έχουν το ίδιο πλάτος. Αλλά δεν είναι απαραίτητο τα κύματα να είναι αρμονικά.
Γιάννη, καλημέρα.
Συνήθως τα άρθρα που ανεβάζω δεν έχουν μεγάλη αποδοχή (λογικό, είναι εκτός πλαισίων ΜΕ), αλλά αυτό είχε λίγο μεγαλύτερη από το σύνηθες (πάλι λογικό γιατί η κυματική είναι κρίσιμο κεφάλαιο).
Έτσι ξεκίνησε μια συζήτηση με σένα και μένα, αλλά δεν προχώρησε. Θα μπορούσε να συνεχιστεί και να μπουν κι άλλοι στη συζήτηση. Κάποια πράγματα δεν τα έχω αναλύσει επαρκώς. Πχ: πόση είναι η ενέργεια. Ας ξεκινήσω απ΄ αυτό μήπως χρησιμεύσει σαν σπόρος για να αρχίσει κάποια κουβέντα.
Στην εργασία υπολογίζεται η ροή ενέργειας μέσω μιας τυχαίας διατομής. Σε ένα τμήμα ΑΒ της χορδής, αν υπολογιστεί η ροή ενέργειας στο Α και επίσης στο Β, το άθροισμά τους είναι η ολική ροή ενέργειας. Αυτή είναι ίση με τον ρυθμό μεταβολής της ενέργειας του ΑΒ. Αν αυτός ο ρυθμός ολοκληρωθεί στο διάστημα της τελευταίας μισής ώρας πχ, θα βρούμε την μεταβολή της ενέργειας σ΄ αυτό το διάστημα. Έτσι, αν στην αρχή αυτού του διαστήματος η ενέργεια ήταν 0, μπορούμε να βρούμε την τωρινή ενέργεια της χορδής.
Η δουλειά σου είναι πρωτότυπη.
Παίζεις με την ισχύ όπως στην ηλεκτρική περίπτωση της γραμμής μεταφοράς V.I<->F.υ (εσωτερικό).
Οι μέρες ραστώνης δικαιολογούν την μικρή συμμετοχή, διότι "θέλει χαρτί και μολύβι".
Όντως με ολοκλήρωση θα υπολογιστεί η ενέργεια. Αυτή είναι το ενδιαφέρον σημείο. Λ.χ. η ενέργεια μιας ατράκτου θα βγει σταθερή.
Η ενέργεια όμως ενός τμήματος ατράκτου;
Ίσως αναμένεται τελική μορφή.
Παρουσιάζω μια ανάλυση την ενέργειας που θα αποκτήσει τμήμα χορδής μήκους l όταν περάσει από αυτό ένα αρμονικό εγκάρσιο κύμα πλάτους Α.
Η ανάλυση εδώ.