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词典释义:
onde
时间: 2024-03-07 02:57:58
TEF/TCF专四
[ɔ̃d]

n. f. 1[书]波浪2波状, 波浪形, 波纹; 波形物; (建)波形装饰3[物]波, 波段4 pl. 无线电广播5~ péristaltique[生理]蠕动波6[转, 书](感情的)波动7[诗]水, 海水常见用法

词典释义

n. f.
1[书]波浪
2波状, 波浪形, 波纹; 波形物; (建)波形装饰
les ondes des épis mûrs 成熟的麦穗波浪般起伏
ondes d'une chevelure 头发的波浪形


3[物]波, 波段
4 pl. 无线电广播
5~ péristaltique[生理]蠕动波
6[转, 书](感情的)波动
7[诗]水, 海水


常见用法
être sur la même longueur d'onde有同语言

近义、反义、派生词
助记:
ond波浪+e

词根:
ond 波浪,水

联想:
  • vague   n.f. 波浪;〈转〉浪潮;大量;a. 模糊的;含糊的,不明确的
  • flot   n.m. 波浪;涨潮;〈书〉海,海浪;波浪形;大量,许多
  • flotter   v.i. 漂浮;飘;飘扬;v.impers. 〈俗〉下雨

近义词:
lame,  vague,  ondulation,  orbe,  eau,  flots,  houle,  vagues,  flot,  vibration,  mer
联想词
vibration 振动,颤动,震动,振荡; électromagnétique 电磁的, 电磁学的; micro 话筒,麦克风,传器; amplitude 幅度; particule 微粒,粒子; photon 光子; spectrale 谱; longueur 长,长度; fréquence 频繁,经常性,重复出现; atténuation 减轻,减弱,缓和; polarisation 极化,偏振;
短语搭配

mise en ondes(电台的)广播

mettre en ondes广播

cheveux en ondes波浪形头发

metteur en ondes(电台的)播放员

moduler une onde调波

ondes longues, grandes ondes长波

voguer sur l'onde海上航行

ondes moyennes, petites ondes中波

émettre sur ondes courtes用短波传输, 用短波广播

répercussion d'une onde波的反射

原声例句

Elle s’offre comme une plaine et s’ouvre comme une onde.

它象原野一样呈现着,象波涛一样伸展着。

[悲惨世界 Les Misérables 第五部]

Problème, les bides de l'enregistrement se retrouvaient sur les ondes.

问题是,录制的失败往往集中出现在声音上。

[精彩视频短片合集]

Glenarvan, Paganel et Robert furent sensiblement impressionnés par ces ondes électriques.

哥利纳帆、巴加内尔和罗伯尔对这些电流都有同样明显的感觉。

[格兰特船长的儿女 Les Enfants du capitaine Grant]

Le gaz acquiert alors une vitesse importante et génère une onde de pression.

于是,气体获得一个很大的速度,并产生压力

[科学生活]

Ils ont eux aussi dû recevoir les signaux par ondes gravitationnelles envoyés par le Halo.

他们一定是收到了‘星环’号发出的引力波信号。”

[《三体3:死神永生》法语版]

Mais récemment, des scientifiques allemands ont étudié les ondes cérébrales des paresseux de la jungle panaméenne.

但最近,德国科学家研究了巴拿马丛林中树懒的脑波。

[法语生存手册]

Moi c'est tout ce qui est astrologie et art donc je reçois les ondes du ciel.

我对占星术和艺术都很感兴趣,因此我接受了上天的旨意

[Les Parodie Bros]

L'électricité d'un four à micro-ondes est transformée pour produire des ondes qui ont une fréquence élevée.

微波炉产生的电经过转换后会产生高频波。

[Vraiment Top]

Donc je vais vous montrer comment je prépare mon porridge, parfois je le fais au micro ondes.

我将向您展示我是如何做粥的,有时我用微波炉做。

[Piece of French]

Et bien parce qu'il prenne non seulement les UV, mais aussi plein d'ondes qui composent la lumière.

好吧,因为它不仅需要紫外线,还需要充满构成光的波。

[Depuis quand]

例句库

Les ondes lumineux sont plus rapides que les ondes sonores.

光波比声波快。

Et dormir dans l’oubli comme un requin dans l’onde.

沉睡于忘却如鲨鱼于波浪。

Une onde de rougeur inonda son visage.

她的脸上泛起一片红晕。

Vue du bateau de passager, les ondes ondulents.

从轮渡看过去,江水波涛浩淼。

Ils sont sur la même longueur d'onde.

他们有共同语言。

Depuis, les autres « cartoons » nippons ont envahi les ondes.

从那时起,其他的日本“卡通”类节目席卷而来。

Ces ondes sont émises sous forme d'impulsions très brèves.

这些波在发出的极短脉冲的形式。

Que les ondes nées des ébats des poissons composent mon courrier!

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

Ces chiroptères sont dotés d’un radar qui leur permet de se diriger en envoyant des ondes.

这些翼手目动物拥有类似雷达的器官,通过发射声波导航。

Les auditeurs les reçoivent sur les ondes courtes.

听众可通过短波收听到这些节目。

Les antennes captent les ondes radioélectriques venant de l'espace.

天线收集来自空间的无线电波。

Les minorités ont elles aussi le droit d'avoir accès aux ondes.

另外,少数群体也应享有广播权。

Le nunchaku a une conception qui reproduit une « onde » qui va augmenter la vélocité de l'attaque.

该双节棍是一个设计,复制一个“” ,将增加的速度攻击。

Sens au coeur de la nuit ,L'onde d'espoir ,Ardeur de la vie ,Sentier de gloire.

意义上的心脏夜,这波浪潮的希望,热忱的生命,路径的辉煌。

Il permet de supprimer les câbles et de résoudre les problèmes de distances, d’obstacles…La liaison utilise des ondes radioélectriques.

它使得我们不需要电缆就能克服距离,障碍物等问题实现计算机连接。WiFi连接借助无线电波

Un émetteur à ondes courtes sera également installé à Kinshasa.

此外,还将在金沙萨建立一个短波发射台。

II.A0.002 Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d'onde 500 nm-650 nm.

二.A0.002 波长在500至650纳米之间的法拉第隔离器。

Principalement engagés dans une variété de longueurs d'onde de la lumière LED verte source de lumière.

主要从事各种波长的LED绿色照明光源。

Une onde de bonheur l'envahit.

一阵幸福感流遍他的全身。

La formation d'ondes de choc et l'accélération de particules sont des processus universels.

激波的形成和粒子加速就是宇宙过程。

法语百科
Propagation d'une onde.
Propagation d'une onde.
Une vague s'écrasant sur le rivage
Une vague s'écrasant sur le rivage

Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu. Elle se déplace avec une vitesse déterminée qui dépend des caractéristiques du milieu de propagation. Une onde transporte de l'énergie sans transporter de matière.

Physiquement parlant, une onde est un champ, c'est-à-dire une zone de l'espace dont les propriétés sont modifiées. On affecte alors à chaque point de l'espace des grandeurs physiques scalaires ou vectorielles.

Comme tout concept unificateur, l'onde recouvre une grande variété de situations physiques très différentes.

L'onde oscillante, qui peut être périodique, est bien illustrée par les rides provoquées par le caillou qui tombe dans l'eau. L'onde solitaire ou soliton trouve un très bel exemple dans les mascarets. L'onde de choc perçue acoustiquement, par exemple, lorsqu'un avion vole à une vitesse supersonique. L'onde électromagnétique n'a dans certains cas pas de support matériel. L'onde acoustique, qui a un support matériel. L'onde de probabilité

D'autre part, la mécanique quantique a montré que les particules élémentaires pouvaient être assimilées à des ondes, et vice versa, ce qui explique le comportement parfois ondulatoire et parfois corpusculaire de la lumière : le photon peut être considéré à la fois comme une onde et comme une particule (voir Dualité onde-particule); inversement l'onde sonore (vibration mécanique) peut être considérée comme une particule (voir phonon).

Exemples

Illustrons la notion de « transport d'énergie sans transport de matière ». Dans le cas d'une onde mécanique, on observe de petits déplacements locaux et éphémères des éléments du milieu qui supportent cette onde, mais pas de transport global de ces éléments. Il en est ainsi pour une vague marine qui correspond à un mouvement approximativement elliptique des particules d'eau qui, en particulier, agite un bateau en mer. Dans ce contexte, un déplacement horizontal de matière est un courant ; or, on peut avoir une vague sans courant, voire une vague allant à contre-courant. La vague transporte horizontalement l'énergie du vent qui lui a donné naissance au large et, ce indépendamment du transport global de l'eau.

Dans les instruments de musique à corde la perturbation est apportée de différentes manières : archet (violon), marteau (piano), doigt (guitare). Sous l'effet de l'excitation appliquée transversalement, tous les éléments des cordes de ces instruments vibrent transversalement autour d'une position d'équilibre qui correspond à la corde au repos. L'énergie de vibration des cordes se transforme en son car les mouvements transverses des cordes mettent en mouvement l'air qui les baigne. Un son correspond à la propagation dans l'air d'une onde de pression de cet air. En un point de l'espace, la pression de l'air oscille autour de la valeur de sa pression au repos, elle croît et elle décroît alternativement autour de cette valeur. Dans une onde sonore le mouvement local des molécules d'air se fait dans la même direction que la propagation de l'énergie, l'onde est longitudinale. Les directions longitudinales et transverses se réfèrent à la direction de propagation de l'énergie qui est prise comme direction longitudinale.

Les ondes électromagnétiques sont des ondes qui sont transversales dans le vide ou dans des milieux homogènes. En revanche, dans des milieux particuliers, par exemple le plasma, les ondes électromagnétiques peuvent être longitudinales, transversales ou parfois les deux à la fois. L'optique est un cas particulier de propagation dans des milieux diélectriques, tandis que la propagation dans un métal correspond à un courant électrique en mode alternatif.

Le signal transmis de proche en proche peut quant à lui être illustré à l'aide des dominos: ces derniers reçoivent un signal et le transmettent en tombant sur le domino suivant. Une file de voiture avançant au signal d'un feu vert ne constitue pas un exemple de transmission de proche en proche.

Ondes et stabilité d'un milieu

Ondes en milieu aquatique
Ondes en milieu aquatique

Pour que des ondes se propagent dans un milieu il faut que celui-ci soit stable: sous l'action d'une perturbation extérieure, le milieu doit développer un mécanisme de rappel le ramenant vers sa position d'équilibre. La nature et les propriétés de l'onde dépendent de la manière dont ce mécanisme agit. Ainsi, par exemple, pour les vagues, ce mécanisme de rappel est la pesanteur tendant à ramener la surface libre vers une position d'équilibre. Pour les ondes sonores, le mécanisme de rappel est la tendance d'un fluide à uniformiser sa pression. Pour les ondes de torsion (comme sur un violon joué à l'archet), le mécanisme de rappel est le couple exercé par la corde.

Dimensionnalité

Soient le déplacement de l'energie et la vitesse de l'onde :

L'onde est dite longitudinale si l'énergie se déplace dans le sens de déplacement de l'onde : u → ∥ v → {\displaystyle {\overrightarrow {u}}\parallel {\overrightarrow {v}}} .

Exemple : Ressort à boudin. Si on déplace brutalement une spire d'un tel ressort tendu entre deux supports on voit se former une onde de compression des spires. Dans ce cas le mouvement des spires se fait dans la même direction que la propagation de l'énergie, suivant la droite que constitue l'axe de symétrie du ressort. Il s'agit d'une onde longitudinale à une dimension.

L'onde est dite transversale si l'énergie se déplace perpendiculairement au sens de déplacement de l'onde : u → ⊥ v → {\displaystyle {\overrightarrow {u}}\bot {\overrightarrow {v}}} .

Exemples : Lorsqu'on frappe un tambour, on crée sur sa peau une onde transverse à deux dimensions, comme dans le cas de la surface de l'eau.

Lorsqu'on déplace des charges électriques, les champs magnétiques et électriques locaux varient pour s'adapter à la variation de position des charges produisant une onde électromagnétique. Cette onde est transverse et peut se propager dans les trois directions de l'espace. Dans ce cas, l'onde n'est pas un déplacement de matière.

Une onde peut être une variation de la hauteur d'eau. Il en est de même pour les ronds dans l'eau provoqués par la chute d'un caillou. Dans ce cas on peut facilement voir que la propagation de l'onde se fait dans les deux dimensions de la surface de l'eau.

Périodicité temporelle et périodicité spatiale

Phénomène ondulatoire
Phénomène ondulatoire

Le cas le plus simple d'onde progressive périodique est une onde dite « monochromatique » et « unidimensionnelle »

Onde progressive vue à plusieurs instants successifs
Onde progressive vue à plusieurs instants successifs

Si l'on prend un cliché du milieu à un moment donné, on voit que les propriétés du milieu varient de manière sinusoïdale en fonction de la position. On a donc une périodicité spatiale ; la distance entre deux maxima est appelée longueur d'onde, et est notée λ. Si l'on prend des photographies successives, on voit que ce « profil » se déplace à une vitesse nommée vitesse de phase.

Effet d'une onde en un endroit donné : variation cyclique de l'intensité
Effet d'une onde en un endroit donné : variation cyclique de l'intensité

Si l'on se place à un endroit donné et que l'on relève l'intensité du phénomène en fonction du temps, on voit que cette intensité varie selon une loi, elle aussi sinusoïdale. Le temps qui s'écoule entre deux maxima est appelé période et est noté T.

Modélisation d'une onde progressive

Une onde progressive unidimensionnelle se modélise par une fonction , d'amplitude , étant la position dans l'espace (vecteur) et l'instant considéré.

Une très grande famille des solutions d'équations de propagation des ondes est celle des fonctions sinusoïdales, sinus et cosinus (elles ne sont pas les seules). On montre également que tout phénomène périodique continu peut se décomposer en fonctions sinusoïdales (série de Fourier), et de manière générale toute fonction continue (transformée de Fourier). Les ondes sinusoïdales sont donc un objet d'étude simple et utile.

Dans ce cadre, une onde sinusoïdale peut s'écrire :

(Démonstration)

On appelle

amplitude : le facteur A 0 {\displaystyle A_{0}\,} ,

phase : l'argument du sinus ω t − k ⋅ x + φ {\displaystyle {\omega t-\mathbf {k} \cdot \mathbf {x} +\varphi }} ,

tandis que φ {\displaystyle \varphi \,} , est la phase à l'origine lorsque t {\displaystyle t\,} , et x {\displaystyle x\,} , sont nuls.

La phase absolue d'une onde n'est pas mesurable. La lettre grecque ω {\displaystyle \omega \,} , désigne la pulsation de l'onde ; on note qu'elle est donnée par la dérivée de la phase par rapport au temps :

.

Le vecteur k est le vecteur d'onde. Lorsque l'on se place sur un seul axe, ce vecteur est un scalaire et est appelé nombre d'onde : c'est le nombre d'oscillations que l'on dénombre sur 2 π {\displaystyle \pi } unités de longueur.

On a pour la norme du vecteur d'onde :

La pulsation s'écrit en fonction de la fréquence  :

La vitesse de phase vaut enfin :

Une autre écriture permet de ne faire apparaitre que la période temporelle et la période spatiale

Types d'ondes

On distingue plusieurs catégories d'ondes :

Les ondes longitudinales, où les points du milieu de propagation se déplacent localement selon la direction de la perturbation (exemple type : la compression ou la décompression d'un ressort, le son dans un milieu sans cisaillement : eau, air…)

Les ondes transversales, où les points du milieu de propagation se déplacent localement perpendiculairement au sens de la perturbation, de sorte qu'il faut faire intervenir une grandeur supplémentaire pour les décrire (exemple type : les ondes des tremblements de terre, les ondes électromagnétiques). On parle pour décrire ceci de polarisation.

Le milieu de propagation d'une onde peut être tridimensionnel (onde sonore, lumineuse, etc.), bidimensionnel (onde à la surface de l'eau), ou unidimensionnel (onde sur une corde vibrante).

Une onde peut posséder plusieurs géométries : plane, sphérique, etc. Elle peut également être progressive, stationnaire ou évanescente (voir Propagation des ondes). Elle est progressive lorsqu'elle s'éloigne de sa source. Elle s'en éloigne indéfiniment si le milieu est infini, si le milieu est borné elle peut se réfléchir sur les bords, sur la sphère (comme la Terre par exemple) les ondes peuvent revenir au point de départ en faisant un tour complet.

D'un point de vue plus formel, on distingue également les ondes scalaires qui peuvent être décrites par un nombre variable dans l'espace et dans le temps (le son dans les fluides par exemple), et les ondes vectorielles qui nécessitent un vecteur à leur description (la lumière par exemple), voire des ondes tensorielles (d'ordre 2) pour les ondes gravitationnelles de la relativité générale.

Si l'on définit les ondes comme associées à un milieu matériel, les ondes électromagnétiques sont exclues. Pour éviter de les exclure on peut définir les ondes comme des perturbations d'un milieu, au sens large, matériel ou vide. Dans ce dernier cas c'est une perturbation électromagnétique qui peut se propager dans le vide (de matière).

Célérité d'une onde, fréquence

Une onde monochromatique est caractérisée par une pulsation ω {\displaystyle \omega } et un nombre d'onde k {\displaystyle k} . Ces deux quantités sont liées par la relation de dispersion. À chaque exemple d'onde mentionné ci-dessus correspond une certaine relation de dispersion.

La relation la plus simple est obtenue lorsque ω = ± c k {\displaystyle \omega =\pm ck} , le milieu est dit non dispersif

L'onde de Kelvin obéit à ω = + c k {\displaystyle \omega =+ck} , le fait qu'il n'y ait qu'un signe fait que l'onde se propage que dans une direction (en laissant la côte à droite dans l'hémisphère Nord)

Deux vitesses peuvent être associées à une onde : les vitesse de phase et vitesse de groupe. La première est la vitesse à laquelle se propage la phase de l'onde, tandis que la deuxième correspond à la vitesse de propagation de l'enveloppe (éventuellement déformée au cours du temps). La vitesse de phase correspond à ce qu'on appelle la célérité de l'onde.

La vitesse de phase c ϕ {\displaystyle c_{\phi }} est reliée à la relation de dispersion par c ϕ = ω / k {\displaystyle c_{\phi }=\omega /k}

La vitesse de groupe c g {\displaystyle c_{g}} est reliée à la relation de dispersion par c g = d ω d k {\displaystyle c_{g}={\frac {d\omega }{dk}}}

Pour un milieu non dispersif on a

Pour une onde progressive périodique, on a une double périodicité : à un instant donné, la grandeur considérée est spatialement périodique, et à un endroit donné, la grandeur oscille périodiquement au cours du temps.
Fréquence et période T sont liées par la relation .
Pour une onde progressive se propageant avec la célérité c, la longueur d'onde correspondante est alors déterminée par la relation : est en m, en hertz (Hz), et c en m⋅s.
est la période spatiale de l'onde.

La célérité des ondes dépend des propriétés du milieu. Par exemple, le son dans l'air à 15 °C et à 1 bar se propage à 340 m⋅s.

Pour une onde matérielle, plus le milieu est rigide, plus la célérité est grande. Sur une corde, la célérité d'une onde est d'autant plus grande que la corde est tendue. La célérité du son est plus grande dans un solide que dans l'air. Par ailleurs, plus l'inertie du milieu est grande, plus la célérité diminue. Sur une corde, la célérité est d'autant plus grande que la masse linéique est faible.

Pour une onde électromagnétique, la vitesse de propagation sera généralement d'autant plus grande que le milieu est dilué (dans le cas général, il convient cependant de considérer les propriétés électromagnétiques du milieu, qui peuvent compliquer la physique du problème). Ainsi, la vitesse de propagation de la lumière est maximale dans le vide. Dans du verre, elle est environ 1,5 fois plus faible.

De façon générale, la célérité dans un milieu dépend aussi de la fréquence de l'onde : de tels milieux sont qualifiés de dispersifs. Les autres, ceux pour lesquels la célérité est la même quelle que soit la fréquence, sont dits non-dispersifs.Par exemple, l'air est un milieu non dispersif pour nos ondes sonores ! En ce qui concerne la lumière, le phénomène de dispersion est également à l'origine de l'arc-en-ciel : les différentes couleurs se propagent différemment dans l'eau, ce qui permet de décomposer la lumière du soleil suivant ses différentes composantes. La dispersion par un prisme est également classiquement utilisée : en décomposant la lumière, on peut ainsi faire de la spectroscopie (les méthodes interférentielles donnent cependant maintenant des résultats beaucoup plus précis).

Une onde est-elle toujours monochromatique ?

La notion d'onde monochromatique est centrale pour la compréhension du phénomène mais toutes les ondes ne sont pas monochromatiques. Considérons les ondes sonores: une onde monochromatique serait une note pure (si sa fréquence tombe juste). Une note d'instrument est composée d'une note pure (le fondamental de pulsation ) plus des harmoniques (des ondes dont la pulsation est un multiple de ). Si on considère une musique, la structure de l'onde est compliquée, elle est constituée d'une somme d'ondes monochromatiques. Si maintenant on considère le son d'un coup sec alors l'onde n'est plus du tout monochromatique, une représentation en paquet d'onde est beaucoup plus judicieuse. Dans tous les cas il s'agit d'ondes sonores. La forme des ondes peut donc être simple (monochromatique, paquet localisé) ou compliquée (musique). Ce qui est important est qu'elle transporte l'énergie (d'où la définition de départ).

Exemples d'ondes

Ondes mécaniques : Les vagues ou ondes de gravité sont des perturbations qui se propagent dans l'eau (voir aussi Seiche (hydrodynamique) et tsunami). Onde sur une corde vibrante Le son est une onde de pression qui se transmet dans les fluides et les solides, et qui est détectée par le système auditif Les ondes sismiques sont similaires aux ondes sonores et sont engendrées lors d'un tremblement de terre Les ondes de Kelvin sont l'analogue des vagues mais s'appuyant sur les côtes et ayant des échelles spatiales suffisamment grandes pour être sensibles à la force de Coriolis. Elles se propagent en laissant la côte à droite dans l'hémisphère Nord, à gauche au Sud. Le plus bel exemple d'onde de Kelvin est l'onde de marée. Les ondes de Rossby sont des ondes de vorticité, sensibles à la rotation et à la sphéricité de la Terre. Leur vitesse de phase est vers l'Ouest. Elles jouent un rôle clef en météorologie. Les ondes internes sont des ondes de gravité (comme les vagues) mais se propageant à l'intérieur d'un milieu continument stratifié (comme les océans ou l'atmosphère). Leur vitesse de groupe est perpendiculaire à leur vitesse de phase.

Les vagues ou ondes de gravité sont des perturbations qui se propagent dans l'eau (voir aussi Seiche (hydrodynamique) et tsunami).

Onde sur une corde vibrante

Le son est une onde de pression qui se transmet dans les fluides et les solides, et qui est détectée par le système auditif

Les ondes sismiques sont similaires aux ondes sonores et sont engendrées lors d'un tremblement de terre

Les ondes de Kelvin sont l'analogue des vagues mais s'appuyant sur les côtes et ayant des échelles spatiales suffisamment grandes pour être sensibles à la force de Coriolis. Elles se propagent en laissant la côte à droite dans l'hémisphère Nord, à gauche au Sud. Le plus bel exemple d'onde de Kelvin est l'onde de marée.

Les ondes de Rossby sont des ondes de vorticité, sensibles à la rotation et à la sphéricité de la Terre. Leur vitesse de phase est vers l'Ouest. Elles jouent un rôle clef en météorologie.

Les ondes internes sont des ondes de gravité (comme les vagues) mais se propageant à l'intérieur d'un milieu continument stratifié (comme les océans ou l'atmosphère). Leur vitesse de groupe est perpendiculaire à leur vitesse de phase.

Toute onde peut être une onde de choc qui dissipe de l'énergie pourvu que son amplitude soit suffisamment importante pour exhiber un comportement non linéaire et une singularité en temps fini. Dans le cas du déferlement des vagues sur le rivage, l'onde se raidit puis déferle. En aérodynamique on observe une onde de compression à la frontière située entre la partie supersonique de l'écoulement et sa partie subsonique.

Ondes électromagnétiques : La lumière et, en général, les ondes électromagnétiques résultent des perturbations électromagnétiques Une onde radio est un champ électromagnétique variable, souvent périodique, produit par une antenne

La lumière et, en général, les ondes électromagnétiques résultent des perturbations électromagnétiques

Une onde radio est un champ électromagnétique variable, souvent périodique, produit par une antenne

Les ondes gravitationnelles

中文百科
水面波
水面波

波或波动是扰动或物理信息在空间上传播的一种物理现象,扰动的形式任意,传递路径上的其他介质也作同一形式振动。波的传播速度总是有限的。除了电磁波和引力波能够在真空中传播外,大部分波如机械波只能在介质中传播。 波速与介质的弹性与惯性有关,但与波源的性质无关。

数学描述

在数学上,任何一个沿某一方向运动的函数形状都可以认为是一个波。考虑一种最简单的情况:二维平面波,波的形状可以用平面上的曲线描述。 如果这个曲线沿着轴以的速度向右运动,不难看出,这样的函数应该满足如下方程: 如果沿x轴以ω的速度向左运动,则为: 以上两个方程都满足如下形式的微分方程: 这里c通常是一个固定常数,代表波的传播速率。这个方程称为一维波动方程。 它的通解可以表示为: 它表示一个向左传播的波和一个向右传播的波的叠加。 行进波 行进波,又称为前进波,是一种在空间与时间里的扰动,可以表达为 ; 其中,是波的振幅,是位置,是时间,是波数,是相数。 波的相速度可以表达为 ; 其中,是波长。 一维简谐波 波可视为简谐运动。 一种最基本、最常见的波是简谐波。它可以表示为: 其中是波数,是角频率,是振幅。 波数倚赖于波长,。 角频率倚赖于周期,。 波速。 驻波 参见驻波

影响波速的因素

1.传播的介质种类

在固体中的波速最高,液体次之,气体最小(例如声音)。温度越高,空气分子运动的速率越快,传递波的速度亦愈快。 在同一介质中,波的速率与频率无关。

2.温度的高低

温度越高,空气分子运动的速率越快,所以传递波的速度亦越快。 在一大气压下,0°C时空气中的声速为331公尺/秒,温度每升降1°C,声速约增减0.6公尺/秒。

特征参量

色散关系,即波的频率ω与波矢量k之间的关系:。其中,波矢量的方向是垂直于波阵面的,其数值等于波数,即k=2π/λ。

波的相速度与群速度。相速度的方向与波矢量k的方向平行,而群速度表示波内能量转移的大小和方向。

波的衰减率γ

波的偏振。可以是无偏振、线偏振、椭圆偏振或者是圆偏振。

能量

E=0.5(mu△x)(2pafR)^2

E是简谐运动能量,f是频率

E = h\nu

E是非力学波能量,\nu频率

类型

脉波:脉波的波源只对介质作一短暂的扰动。波通过介质时,介质中的质点在短暂振动后,随即静止于原位置。

周期波:周期波的波源对介质作连续有规律的振动。

纵波:纵波的特点是介质的振动方向与传播方向相同,比如空气中的声波、地震波中的P波。

横波:横波的特点是介质的振动方向与传播方向垂直。如:电磁波、地震波中的S波。

机械波(力学波)

电磁波(非力学波、非机械波)

物质波则是在近代物理中叙述物质具有粒子与波动的二元性,近一步的探讨则认为物质波是物质在空间中分布的机率,如电子的轨域。

传播

有些波的传播需要介质,比如声波等机械波。有些则不需要介质,在真空中也能传播。如电磁波。 波在介质中传播时,介质的质点并未随波前进,而是在原处附近运动。 波的行进速度v为其频率f和波长λ的乘积,即波长λ和周期T的比值: 波在绳子上传播时,波的行进速度v(SI单位m/s)与绳子所受的张力F(单位N)及绳子的线密度μ(单位kg/m)有关:

量子

电磁波──光子

引力波──引力子

法法词典

onde nom commun - féminin ( ondes )

  • 1. physique vibration se propageant de proche en proche et caractérisée par son amplitude et sa fréquence

    une onde sonore • guide d'ondes

  • 2. ligne ou mouvement sinueux (soutenu) Synonyme: ondulation

    les ondes d'un tissu

  • 3. étendue d'eau (soutenu)

    les ondes noires du fleuve

  • 4. cercle concentrique à la surface d'un liquide qui se soulève et s'abaisse

    une onde de tempête

  • 5. sensation ou sentiment (qui parcourent une personne ou un groupe) (soutenu)

    déclencher une onde d'émotion

onde de choc locution nominale - féminin ( (ondes de choc) )

  • 1. ensemble des conséquences fâcheuses (d'un événement)

    l'onde de choc de la flambée des prix pétroliers

  • 2. physique brusque modification d'un milieu dans lequel un objet se déplace à une vitesse supersonique

    l'onde de choc consécutive au passage d'un avion à réaction

les ondes locution nominale - féminin ; pluriel

  • 1. audiovisuel station de radio

    un message est arrivé sur les ondes • mise en ondes

ondes courtes locution nominale - féminin ; pluriel

  • 1. ondes en radiophonie dont la longueur dans le vide est comprise entre 1 et 10 décamètres

    se brancher sur les ondes courtes • les radioamateurs qui émettent sur les ondes courtes

ondes Martenot locution nominale - féminin ; pluriel

  • 1. instrument de musique électronique doté d'un clavier, inventé en 1928

    une œuvre pour piano et ondes Martenot

ondes moyennes locution nominale - féminin ; pluriel

  • 1. ondes en radiophonie dont la longueur dans le vide est comprise entre 1 et 10 hectomètres

    sélectionner les ondes moyennes

être sur la même longueur d'onde locution verbale

  • 1. avoir les mêmes idées ou le même caractère (familier)

    elle et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde

grandes ondes locution nominale - féminin ; pluriel

  • 1. ondes en radiophonie dont la longueur dans le vide est comprise entre 1 et 10 kilomètres

    écouter les grandes ondes

metteur en ondes locution nominale - masculin, féminin ( (metteuse en ondes, metteurs en ondes, metteuses en ondes) )

  • 1. audiovisuel personne chargée de la prise de son et d'images (d'une émission de radio ou de télévision)

    le metteur en ondes de l'équipe technique

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