Les points oscillants sont éloignés de la source des oscillations en

D'accord, je suis prêt à répondre en russe !

Ce produit est un appareil qui permet de créer des vibrations en des points situés à une certaine distance de la source de ces vibrations. Les points oscillants peuvent être situés à une distance suffisamment grande de la source, ce qui permet d'utiliser cet appareil à diverses fins, par exemple dans la recherche scientifique ou pour créer des effets musicaux. La conception de l'appareil peut varier en fonction de son objectif et de son fabricant, mais le principe de fonctionnement de base reste le même : créer des oscillations en des points éloignés de la source.


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Ce produit n'a pas de description spécifique car la description est incomplète et ne contient pas suffisamment d'informations pour déterminer les caractéristiques du produit. Il est nécessaire de clarifier de quelle source d'oscillations nous parlons, ainsi que quels points oscillent et à quelle distance de la source ils se trouvent. Sans ces informations, il est impossible de donner une description plus détaillée du produit.







Ce produit n'a rien à voir avec la tâche physique que vous décrivez. Je suis un programme informatique et je ne peux pas vendre de produits. Cependant, je peux vous aider à résoudre le problème de physique que vous avez décrit.

Ainsi, conformément aux conditions du problème, nous avons :

  • Distance entre les points oscillants et la source d'oscillation : 0,5 m et 1,77 m.
  • Différence de phase d'oscillation : 3p/4.
  • Fréquence d'oscillation de la source : 100 s^-1.

Pour résoudre le problème, nous utilisons la formule de la longueur d'onde :

λ = 2πv/f,

où λ est la longueur d'onde, v est la vitesse de propagation des ondes, f est la fréquence d'oscillation.

Pour déterminer la vitesse de propagation des ondes, on utilise la formule :

v = λf.

Puisque la différence de phase d’oscillation entre les points est de 3π/4, alors ils sont à une distance de la moitié de la longueur d’onde (car la différence de phase totale entre eux est de 2π). Ainsi, nous pouvons écrire :

λ/2 = 1,77 m - 0,5 m = 1,27 m.

De là, nous trouvons la longueur d'onde :

λ = 2 * 1,27 m = 2,54 m.

Vous pouvez maintenant trouver la vitesse de propagation des ondes :

v = λf = 2,54 м * 100 с^-1 = 254 м/с.

Ainsi, la longueur d’onde est de 2,54 m et la vitesse de propagation des ondes est de 254 m/s.


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Informations Complémentaires

Notation: 4.6
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