कन्टेन्टमा जानुहोस्
PF

PhysicsWaves for iOS

प्रकाशक: Andrew Duffy
iOS $0.99
संस्करण1.0
प्रकाशक Andrew Duffy
जारी मिति२०१० जनवरी २९
मिति थपियो२०१० जनवरी २९
ओएस आवश्यकताहरूiOS
आवश्यकताहरुCompatible with iPhone and iPod touch., Requires iPhone OS 3.1 or later., iTunes account required
कुल डाउनलोड
मूल्य$0.99

वर्णन

वेभ्स एपमा पाँचवटा फरक सिमुलेशनहरूको सङ्कलन हुन्छ जसले यात्रा गर्ने तरङ्गहरू, खडा छालहरू, र बीटहरूसँग सम्झौता गर्दछ। त्यहाँ दुई फरक यात्रा तरंग सिमुलेशनहरू छन्, एउटा अनुप्रस्थ तरंगहरूको लागि र अर्को अनुदैर्ध्य छालहरूको लागि। त्यहाँ स्थिर छालहरूका लागि दुई सिमुलेशनहरू पनि छन्, एउटा अनुप्रस्थ तरंगहरूको लागि र अर्को अनुदैर्ध्य तरंगहरूको लागि।

सिमुलेशन १ - ट्रान्सभर्स ट्राभलिङ वेभ्स। दुई स्वतन्त्र यात्रा तरंगहरू देखाइएको छ। तपाईले प्रत्येक तरंगको आयाम र आवृत्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ। यसले स्ट्रिङको साथमा यात्रा गर्ने तरंगहरूको गतिलाई अनुकरण गर्छ, त्यसैले तपाईंले स्ट्रिङमा लागू गरिएको तनाव र/वा स्ट्रिङको वजन (प्रति एकाइ लम्बाइमा मास मार्फत) त्यस स्ट्रिङमा रहेको तरंगलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको पनि अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ।

सिमुलेशन २ - ट्रान्सभर्स स्ट्यान्डिङ वेभ्स। यो एक स्ट्रिङमा खडा छालहरूको मोडेल हो जुन निश्चित छ (अर्को शब्दमा, ठाउँमा राखिएको) दुवै छेउमा। यस्तो स्ट्रिङको उदाहरण गिटार स्ट्रिङ वा पियानो स्ट्रिङ हुनेछ। बटनहरू प्रयोग गरेर, तपाईंले आधारभूत (सबैभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी) स्ट्यान्डिङ वेभ देखाउने, वा आधारभूतको दोस्रो, तेस्रो, चौथो वा पाँचौं हार्मोनिक्स देखाउने बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। हर्मोनिक्सको फ्रिक्वेन्सीहरू आधारभूतको फ्रिक्वेन्सीको पूर्णाङ्क गुणहरू हुन्। ध्यान दिनुहोस् कि स्ट्यान्डिङ वेभ भनेको दुई समान यात्रा गर्ने तरंगहरूको सुपरपोजिसन (योग) हो, एउटा दायाँतिर सर्छ र अर्को बायाँतिर सर्छ। किनभने स्ट्रिङ दुवै छेउमा फिक्स गरिएको छ, खडा छालहरूको छेउमा नोडहरू (शून्य गतिको बिन्दुहरू) हुनुपर्छ।

सिमुलेशन ३ - बिट्स। बीट्सको घटना सुपरपोजिसनको अर्को उदाहरण हो। यस अवस्थामा, दुई तरंगहरू अलि फरक फ्रिक्वेन्सीहरू छन्, त्यसैले तिनीहरू बिस्तारै एकअर्कासँग पूर्ण रूपमा चरणमा रहन (जहाँ नतिजाको तरंगको ठूलो परिमाण हुन्छ) एकअर्कासँग पूर्ण रूपमा फेजबाट बाहिर हुन जान्छ (जहाँ परिणामित तरंगहरू छन्। सानो आयाम) फेरि चरणमा फिर्ता हुन। तरंगको चर्कोताको बढ्दो र झर्नुलाई हामीले बीटहरू भनेर बुझाउँछौं - बीट फ्रिक्वेन्सी दुई व्यक्तिगत तरंगहरू बीचको आवृत्ति भिन्नता बराबर हुन्छ।

सिमुलेशन 4 - अनुदैर्ध्य यात्रा लहर। यो ध्वनी तरंगहरू हावा मार्फत कसरी प्रसारित हुन्छ भन्ने अनुकरण हो। स्क्रिनको माथिल्लो भागले यात्रा लहरको अनुप्रस्थ प्रतिनिधित्व देखाउँछ, त्यसको तल अनुदैर्ध्य प्रतिनिधित्वको साथ। अनुदैर्ध्य तरंग पाइपबाट गुज्रिरहेको देखाइएको छ, तर पाइप आवश्यक छैन। थोप्लाहरूको गतिले बिन्दुहरूको वरपरका सबै वायु अणुहरूको औसत गतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। ध्यान दिनुहोस् कि कुनै पनि दिशामा वायु अणुहरूको शुद्ध प्रवाह छैन - अणुहरू सन्तुलन स्थितिको बारेमा ओसिलिलेट हुन्छन्, औसतमा, हावा मार्फत लहरको ऊर्जा स्थानान्तरण गर्न।

अनुकरण 5 - अनुदैर्ध्य खडा छालहरू। यो सिमुलेशनले पाइपमा उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न खडा तरंगहरू देखाउँछ - यो अंग पाइप, बाँसुरी, आदि जस्ता हावा उपकरणहरूमा के हुन्छ भन्ने मोडेल हो। सिमुलेशन 4 को रूपमा, स्क्रिनको माथिल्लो भागले पारदर्शी प्रतिनिधित्व देखाउँछ। स्थायी लहर, तल देखाइएको अनुदैर्ध्य प्रतिनिधित्वको साथ। यस सिमुलेशनमा पाइपको बायाँ छेउ सधैं खुला हुन्छ, र तपाईंले दायाँ छेउ खोल्ने वा बन्द गर्ने बीचमा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। खुला छेउमा, वायु अणुहरू सार्नको लागि स्वतन्त्र छन्, र स्थायी तरंगमा अणु विस्थापनको लागि एन्टि-नोड (संतुलनबाट अधिकतम विस्थापनको बिन्दु) हुन्छ। बन्द छेउमा, अणुहरू सार्नको लागि स्वतन्त्र हुँदैनन्, त्यसैले स्थायी लहरमा अणु विस्थापनको लागि नोड हुन्छ (अर्थात, अणुहरू त्यहाँ सर्दैनन्)। यसले पाइपको लागि विभिन्न अनुनाद अवस्थाहरू निम्त्याउँछ, त्यसैले खुला पाइपमा खडा छालहरू उत्पादन गर्ने फ्रिक्वेन्सीहरू पाइपको बन्द छेउमा खडा छालहरू दिने फ्रिक्वेन्सीहरू भन्दा फरक हुन्छन्।

समान कार्यक्रमहरू

विकल्पहरू

यस प्रकाशकबाट थप