Core Science · SV

Halveringstid

Halveringstid. Ämnet kopplar kärnstruktur, mätbara storheter och statistiska lagar i modern fysik.

Varför forskare bryr sig

Halveringstid. Ämnet kopplar kärnstruktur, mätbara storheter och statistiska lagar i modern fysik.

Ämnet kopplar kärnstruktur, mätbara storheter och statistiska lagar i modern fysik.

Lägg märke till

Vetenskap blir lättare att minnas när en definition kopplas till något mätbart eller observerbart.

Kärnidén

Halveringstid. Ämnet kopplar kärnstruktur, mätbara storheter och statistiska lagar i modern fysik.

Varför det är viktigt

Ämnet kopplar kärnstruktur, mätbara storheter och statistiska lagar i modern fysik.

Kärnidén

Halveringstid. Ämnet kopplar kärnstruktur, mätbara storheter och statistiska lagar i modern fysik.

Varför det är viktigt

Ämnet kopplar kärnstruktur, mätbara storheter och statistiska lagar i modern fysik.

Halveringstid

Transversella och longitudinella

En våg transporterar energi och rörelsemängd genom ett medium eller ett fält utan att materia som helhet behöver följa med vågen. För en periodisk våg gäller v=fλ, där v är våghastigheten, f frekvensen och λ våglängden.

I en transversell våg svänger störningen vinkelrätt mot utbredningsriktningen, som för en sträng eller elektromagnetisk våg. I en longitudinell våg är svängningen huvudsakligen parallell med utbredningen, som ljud i en gas.

Frekvensen f är antalet svängningar per sekund och perioden T tiden per svängning. Sambandet är f=1/T. Frekvensen bestäms ofta av källan.

Våglängden är avståndet mellan punkter med samma fas, till exempel två närliggande toppar. Om våghastigheten ändras men källfrekvensen är densamma måste våglängden ändras enligt v=fλ.

I ett linjärt system adderas samtidiga vågutslag. Detta ger interferens, stående vågor och många andra fenomen. Efter överlagringen fortsätter idealiska vågor att propagera utan att ha 'förstört' varandra.