Влияние боковых границ и неровности дна на распространение гравитационных волн Лекция 7.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Влияние вращения Земли на распространение гравитационных волн Лекция 6.
Advertisements

Исследование характеристик параметрически возбуждаемых гравитационно-капиллярных волн Руководитель: Ермаков Станислав Александрович Выполнили: студенты.
Саратовский государственный университет Факультет нелинейных процессов Бирюков А. А. Дисперсия волн в дискретной механической системе научный руководитель.
Тема: Электромагнитные волны 1. Электромагнитные волны. Шкала ЭМВ 2. Волновое уравнение электромагнитной волны 3. Свойства электромагнитных волн 4. Уравнение.
я 50*60:100= н 4000*3:100= в = н 140:70*2000= р = и 80*4+60*3= а( ):4= е 10000:2-1= У 842*1000*0=
Модуль 5 Лекция 401 Микрочастица (электрон) в потенциальной яме с бесконечно высокими стенками Одномерная задача: частица движется во внешнем силовом поле,
Цилиндрические волноводы Классификация волноводов Оптические потери Дисперсионная зависивость Решение уравнений Максвелла (Функции Бесселя) Моды цилиндрического.
Лекция 4 ХАРАКТЕРИСТИКИ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ Рассмотрим плоскую гармоническую волну, распространяющуюся в положительном направлении оси, параметры среды.
Лекции 8-9
НЕЛИНЕЙНЫЕ ВОЛНЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА Лекция I Рыскин Н.М. Саратовский госуниверситет Факультет нелинейных процессов.
Поверхностные волны Лекция 2.
Плоские электромагнитные волны (часть 2) Лекция 9.
Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца цилиндрического потока Буринская Т.M., Шевелёв M.M. Институт космических исследований ИКИ – 2011.
Моделирование поверхностных волн электромагнитного излучения вблизи плоской границы оптических сред Выполнил: ст-т гр. ИФ М.В. Сентябова Научный.
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ кафедра «Прикладная математика» Н.А. Кудряшов, Д.И. Синельщиков Трехмерные нелинейные волны в жидкости.
Механизм генерации ультранизкочастотных электромагнитных колебаний в пограничной области плазменного слоя Шевелёв М.М., Буринская Т.М. ИКИ РАН «Физика.
Непрерывность соответствующих компонент векторов Е и D приводит к так называемым формулам Френеля, позволяющим рассчитать относительные амплитуды отраженной.
Лекция 12 КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ В ПЛАЗМЕ Ввиду наличия заряженной и нейтральной компонент плазма обладает большим числом колебаний и волн, некоторые из которых.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЭФФЕКТА ФИЗО П.С. Тиунов Студент, кафедра «Физика» Научный руководитель: В.О. Гладышев,
ТЕОРИЯ ПЕРЕДАЧИ ПО ОПТИЧЕСКИМ ВОЛОКНАМ Физические процессы в волоконных световодах Передача по волоконным световодам осуществляется в оптическом диапазоне.
Транксрипт:

Влияние боковых границ и неровности дна на распространение гравитационных волн Лекция 7

Волны в канале, Н=Н 0 =const Граничные условия z y x l 0 -Н 0

Волновое уравнение Связь v и Граничные условия для

Дисперсионное соотношение для волн в канале постоянной глубины во вращающейся СО Дисперсионное соотношение

1. Волны Пуанкаре 2. Волны Кельвина

Волны, захваченные рельефом дна Н1Н1 Н2Н2

Математическая постановка задачи Граничные условия

Ищем решение в виде Из граничных условий следует

Коэффициент отражения При Дисперсионное уравнение для волн, захваченных берегом

Н1Н1 Н2Н2 Структура моды

Волны, захваченные плавным рельефом дна Граничные условия

Уравнение для

Для гармонической волны Дисперсионное соотношение

Захваченные береговые волны