الالات البسيطة

الالات البسيطة

في الفيزياء والميكانيك، الآلة البسيطة هي آلة ميكانيكية تغير اتجاه أو قيمة القوة. تقوم الآلات البسيطة بعملها باستخدام قوة واحدة للقيام بشغل (فيزياء) ضد حمولة واحدة، بغض النظر عن الاحتكاك، بحيث يكون العمل المطبق مساوياً للعمل الناشئ عن قوة الحمول

غالباً ما يشير هذا المصطلح إلى ستة آلات بسيطة عرفها علماء عصر النهضة

رافعة

عجلة ومحور

بكرة

سطح منحدر

إسفين

برغي

أما السطح المنحدر فقد أضيف لاحقا، ففي المخطوطات العربية والإغريقية يشار إلى «الخمس أصول» فحسب

رافعة

Featured image

في الفيزياء، الرافعة هي أداة تستخدم عند محور أو نقطة ارتكاز مناسبة لمضاعفة القوة الميكانيكية التي يمكن تطبيقها على جسم آخر، ويوصف تأثير الرافعة بالميزة الميكانيكية. والرافعة هي آلة بسيطة

أنواع الروافع

روافع النــوع الأول: هي الروافع التي يقع محور ارتكازها بين القوة المؤثرة وبين المقاومة

ومن الأمثلة على هذا النوع: المقص

روافع النوع الثاني: هي الروافع التي تقع نقطة مقاومتها بين محور الارتكاز والقوة المؤثرة

ومن الأمثلة على هذا النوع: كسارة الجوز،عربة الحديقة

روافع النوع الثالث: هي الروافع التي تقع قوتها المؤثرة بين محور الارتكاز والمقاومة 

ومن الأمثلة على هذا النوع: الدباسة

بكرة

البكرة هي جهاز ميكانيكي بشكل عجلة ويكون محيطها مجوف يلتف حوله حبل أو قابل أو حزام. تستخدم البكرات لتغيير اتجاه القوة (فيزياء)¦قوة المؤثرة، أو توصيل حركة تدويرية، أو وضع تفوق ميكانيكي في نظام تدويري أو خطي للحركة. نظام البكرة والحزام يوصف بكونه بكرتين أو أكثر مرتبطتين بحزام. يساعد هذا على إيصال القوة، أو السرعة عبر المحاور، وإن كانت البكرات ذات أحجام وأقطار مختلفة، تساعد أيضاً على تحقيق ربح ميكانيكي. تكون كفاءة أنظمة البكرة والحزام عالية جداً، بكفاءة قد تصل 98%

أنظمة البكرة والحبل

البكرة السهلة يمكن تشبيهها بوضع حبل حول شجرة. أنظمة البكرة والحبل (الحبل قد يكون خيط رفيع أو قابل قوي) يمكن وصفهم بصورة حبل واحد يوصل القوة الحركية الخطية إلى الحمل عن طريق بكرة واحدة أو أكثل من أجل رفع الثقل (عادة ضد الجاذبية). لا طالما تم ذكر هذا النظام تحت قائمة المكائن البسيطة. في نظام الحبل الواحد والبكرات، يكون الربح الميكانيكي (في الوضعية الكاملة) مساوي لعدد البكرات في النظام. إن تم استخدام بكرة واحدة فعادة ما تكون من أجل تغيير الإتجاه فقط. ولكن في الحقيقة، كلما زاد عدد البكرات في النظام، قلت كفاءته، وذلك بسبب الإحتكاك الذي تولده في النظام. لم يتم تدوين متى أو من طوّر أول بكرة، ولكن يُعتقد أن أرخميدس طور أول نظام بكرة “الثقل والمراوغة”. كما هو مدون من قبل “بلوتارخ. بلوتارخ ذكر أن أرخميدس حرّك سفينة حربية كاملة مع رجالها باستخدام نظام بكرات معقد باستخدام قوته وحده فقط

أنواع الأنظمة

     بكرة ثابتة

بكرة متحركة

:هناك العديد من الأنواع المختلفة لأنظمة البكرات

النظام الثابت: أي أن للبكرة محور ثابت مركز في مكانه ولا يتحرك

النظام المتحرك: أي أن البكرة لها محور حر يمكن أن يتحرك في الفراغ

النظام المعقد: هو مجموع النظامين الثابت والمتحرك

الثقل والمراوغة: هو نظام معقد للبكرات يتم فيه استخدام عدة بكرات على كل محور، لزيادة الربح الميكانيكي

عجله ومحور

سطح منحدر

السطح المنحدر هو واحد من الآلات البسيطة الستة حيث هو عبارة سطح انسيابي تكون نقط تي نهايته عند ارتفاعات مختلفة. عندما يتحرك جسم على سطح منحدر تكون القوة اللازمة لرفعه أقل من القوة اللازمة لرفع الجسم بشكل مباشر. ولكن وحسب قانون حفظ الطاقة فإن الطاقة اللازمة للرفع لا تتغير (بإهمال طاقة الاحتكاك) سواء استعمل السطح المنحدر أم لا، ولكن القوة اللازم تطبيقها للرفع تكون أصغر في حال استخدام السطح المنحدر وذلك بسبب تحليل قوة ثقالة الجسم إلى مركبتين تكون المركبة العاملة فيها موازية للسطح وتتناسب مع جيب زاوية السطح المنحدر الذي يصنعها مع الخط الافقي θ. تكون القوى المتوازنة على جسم B وضع على سطح منحدر S على الشكل التالي وذلك بإهمال مقاومة الهواء، (ما عدا التي تكون بسرعات عالية): • القوة الطبيعية (قوة رد الفعل) N التي يؤثر بها السطح S على B • قوة الجاذبية الأرضية mg تؤثر رأسيا إلى الأسفل، حيث تحلل إلى مركبتين هما mg.sinθ وmg.cosθ حيث تكون الأخيرة هي القوة الممانعة للرفع • قوة الاحتكاك f التي تؤثر بشكل موازي للسطح S بعكس جهة حركة الجسم. يمكننا أن نقسم القوة الجاذبيه mg إلى اتجاهين ، أحدهما عمودي على السطح S والأخر موازي له. • وحيث أنه لا يوجد أي حركة عمودية على السطح S ، فإن قوة رد الفعل (القوة الطبيعية) للسطح N يجب أن تكون مساوية وبعكس القوة الجاذبية mgcosθ. • إذا كان ما تبقى من عناصر قوة الجاذبية الأرضية الموازية للسطح mg.sin θ أكبر من قوة الاحتكاك f فان الجسم B سوف ينزلق إلى الأسفل (إذا كان حراً) مع تسارع = g.sinθ – FK/m، حيث FK هي قوة الاحتكاك الحركية. وإلا فإن الجسم سيبقى ثابتاً. عندما تكون زاوية المنحدر θ = الصفر (سطح أفقي) يؤدي إلى أن sinθ = الصفر وبهذه الحالة يكون الجسم B ساكن لا يتحرك. منحدر (هندسه معماريه) المنحدر في الهندسة المعمارية يُستعمل لتوصيل سطحين موجوين على ارتفاعات مختلفة. سطح المنحدر يمكن ان يكون مستوي أو لولبي. ميلان المنحدر لا يجوز ان تزيد على 6 ٪ ، لسهولة الاستخدام ، حتى من جانب المعوقين. ميلان الطريق المنحدر للمركبات لا يجب أن يتجاوز 20 ٪ .بداية ونهاية الطريق = 6 ٪. يُوصى 12 ٪ كميلان للمنحدر.

إسفين

عندما تقضم جزءاً من التفاحة فإنك تستخدم الإسافين. فالإسفين هو سطح مائل متحرك له وجه واحد أو وجهان مائلان. فأسنانك الأماميه أسافين. والإسفين يغير اتجاه القوة المبذوله.عندما تدفع بأسنانك الأماميه في التفاحة تتغير قوة الدفع جانبيا لتزيح قشرة التفاح. السكاكين والفؤوس أسافين تستخدم للقطع

البرغي

البرغي (من التركية بورغو وتنطق [buɾ.ɡu]) ، هو قطعة من المعدن شبه أسطوانية الشكل تقريبا مدببة من أحد أطرافها وعريضة من الجهة الأخرى محززة على شكل لولبي شبيه لحد ما بالمسمار، عند تثبيت رأسه المدبب في قطعة من الخشب وأدارة البرغي من جهة رأسه العريض يدخل البرغي في القطعة الخشبية يصعب معه سحب البرغي عن الخشبة

هناك أنواع وقياسات مختلفة من البراغي وكذلك المادة المصنوعة منها، فقد يكون البرغي مصنوع من الحديد العادي أو الحديد المغلون أو البراص أو الألمنيوم أو البلاستك ولكل منها استخداماته الخاصة. أنواع البراغي الموجودة في الأسواق والمستخدمة في الصناعة تعد بالألاف ويحكمها عموما نوع مادتها وطولها وقطرها ونوع تسنينها

للمرجع اضغط هنا

الاعجاز العلمي في الحركة الدورانية

الاعجاز العلمي في الحركة الدورانية

إن العلوم الفيزيائية ترتبط بالكون ارتباطا جذريا ونجد في القران الكريم الكثير من الآيات التي تتحدث عن تلك الظواهر الكونية كحركة الشمس والقمر وعلى عكس ما يدعي العلمانيون فإن القران الكريم والذي هو كلام الله تعالى وضح لنا ظواهرا مختلفة وقسرها قبل اكتشاف العلماء لها وهذا ما يسمى بالاعجاز العلمي الذي اسلم بناء عليه الكثير من الباحثين والعلماء فقبل مجيء القرن العشرين كان معظم علماء المسلمين مقتنعين بأن جريان الشمس هو دورانها حول الارض في قوله تعالى: (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ)

{يس : 38} .

ولذلك عندما اقترح العلماء ان الشمس ثابتة والارض تدور حولها انكر علماؤنا ذلك لأنه يخالف صريح قوله تعالى :(وَالشَّمْسُ تَجْرِي) ولقد أشار القران الكريم الى دوران الارض حول نفسها بما يكاد يكون نصا صريحا في قوله تعالى :(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ) {الزمر : 5}

والتكوير معناه في اللغة : اللف واللي , مما يؤكد كروية الارض ودورانها حول نفسها لأن التكوير معناه لف الشيء على شيء على سبيل التتابع ولو كانت الارض غير كروية (مسطحة مثلا) لخيم الليل أو طلع النهار على جميع أجزاءها دفعة واحدة ولكن الحقيقة أن الارض كروية تدور حول نفسها ولهذا فنصف الكرة الارضية يكون نهارا لأنه يواجه الشمس والاخر ليلا وقوله تعالى :أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا

ففي هذه الاية دليل على دوران الارض حول نفسها , لأنها لو كانت غير متحركة لسكن الظل ولم يتغير طولا أو قصرا .

الارض التي نعيش فيها هي من أعظم الأمثلة على الحركة الدورانية فسبحان الله الذي علم الانسان مالم يعلم .

0fbca1f1-c29e-4190-b382-b06b657fc720

الزخم و الاكياس الهوائية

الزخم و الاكياس الهوائية

صممت الأكياس الهوائية لحماية الأرواح ولتقليل الإصابات الخطيرة ، ولكي تؤدي الأكياس الهوائية وظيفتها بصورة سليمة لا بد أن تنتفخ بسرعة ، وتكون قوة الإنتفاخ أقصى ما تكون في وقت قصير

لالالالالالالالالالالالالا

التفسير الفيزيائي :

بالرجوع إلى قانوني الدفع والزخم

F∆T = Pf – Pi

P = mv

فإن الزخم النهائي للسيارة هو صفر لأن سرعتها صفر بحسب القانون و بالتالي فإن الدفع سيساوي الزخم الابتدائي. و لكن تعمل الوسائد الهوائية على توفير دفع مضاد ويكون ذلك بتقليل القوة عن طريق زيادة زمن ملامسة الجسم بالوسائد الهوائية لأن الدفع الكبير يحدث من خلال قوة كبيرة خلال زمن قصير أو قوة صغيرة خلال زمن طويل.

كما أنها تقوم بتوزيع تأثير القوة على مساحة أكبر في جسم الشخص .

الدفع والزخم في الوسائد الهوائية
أولاً: لآ تعتمد التغير في الدفع و الزخم السيآرة على الفترة الزمنية التي تستغرقه السيآرة للتوقف.

ولتقليل القوة يجب زيآدة الفترة الزمنية التي تستغرقها السيآرة للتوقف .
ويعمل استخدآم الحوآجز على زيآدة الفترة الزمنية اللآزمة لتوقف السيآرة لذا تقل القوة.
وتستخدم الحآويات البلآستكية المرنة المملوءة بالمرمل.
هنآك طريقتان لكي تعمل الوسآئد الهوآئية على تقليل الإصابات.
أولا تتنفخ الوسآئد الهوآهئية طوال فترة تأثير الدفع ومن ثم تقل القوة.

ثآنياْ: أن تنشر الوسآئد الهوآئية قوة فوق مسآحة أكبر لذا يقل الضغط.
وهكذ فإن الإصآبات النآجمة عن القوة النآتجة عن الأجسام الصغيرة تقل.

لللللللللل

هل تعلم لماذا ترى البرق اولا ثم تسمع الرعد؟

هل تعلم لماذا ترى البرق اولا ثم تسمع الرعد؟

لأن الضوء أسرع من الصوت

فسرعة الضوء 299,792,458 متر لكل الثانية  1,079,252,848.8 كيلومتر لكل الساعة

أما سرعة الصوت فتقدر في وسط هوائي عادي جاف ب 340 متر لكل الثانية او 1125 قدم لكل ثانية أو ما يساوي 1236 كيلو متر لكل الساعة أو 768 ميل او ميل في كل خمس ثوان

 

للمرجع اضغط هنا

خصائص الامواج الصوتية

خصائص الامواج الصوتية

 وعندما تهتز الشوكة الرنانة في الهواء، فإن حركة الشعبة المهتزه إلى الأمام تضغط الهواء المجاور. إلا أنه سرعان ماتعود هذه المنطقة المنضغطة من الهواء إلى حالتها الاعتيادية بفضل الخاصة المطاطية للهواء وعلى حساب انضغاط المناطق المجاورة، بحيث أن موجه من الضغط الزائد تنتشر ابتداء من الشعبة المهتزة من الشوكة الرنانة، وبنفس الطريقة فإن حركة الشعبة المهتزة إلى الخلف تولد موجه من الضغط الناقص أو التخلخل

تولد الشوكة الرنانة على هذه الشاكلة مانسميه بالصوت الصافي الذي يعبر عنه كميا بعنصرين هما تواتر الاهتزاز  وسعته أو شدته

إن ذروة الشوكة الرنانة – وبالتالي أي جزيئة من جزيئات الوسط المجاور لها -تعاني حركة بسيطة منسجمة في الإتجاه الرئيسي لانتشار الموجة بحيث يمكن تمثيل مواضع هذه الجزيئة في حركتها بالنسبة للزمن بموجة جيبية. أما إذا كانت حركة مصدر الاهتزاز حركة غير بسيطة ولا منسجمة نحو الأمام والخلف، فإن شكل الموجة يكون معقدا وهذه هي صفة أكثر المنبهات الصوتية الطبيعيية

هذا ويمكن رياضيا تحليل الموجة المعقدة إلى موجتين أو أكثر من الموجات الجيبية التي يمكن حينئذ تحديدها بالعنصرين السابقين، أي التواتر والشدة

للمرجع اضغط هنا

سرعة الصوت

سرعة الصوت

تختلف سرعة الصوت حسب نوع الوسط الذي تنتشر فيه الموجات الصوتية ودرجة الحرارة فتكون أعلى في المواد الصلبة وأقل في السوائل وأقل بكثير في الغازات. وبالنسبة لانتشار الصوت في الهواء فيعتمد على الضغط ، أي أن سرعة الصوت تقل بالإرتفاع عن سطح الارض

وسرعة الصوت في الهواء عند درجة الصفر المئوي هي 331.1 م/ث وتزداد هذه السرعة بارتفاع درجة الحرارة. تقدر سرعة الصوت في الماء بـ1450 م/ث عند الدرجة القياسية (15 درجة مئوية). وتتراوح هذه السرعة في المواد الصلبة بين 3000 و6000 متر/ثانية فهي مثلا 5100 م/ث للحديد والالمنيوم  و3560 م/ث للنحاس وتبلغ 5200 متر لكل الثانية في الزجاج

للمرجع اضغط هنا

تصنيفات الموجات الصوتية

تصنيفات الموجات الصوتية

تصنف الموجات الصوتية طبقا لتردداتها كما يلي:

الموجات المسموعة

هي تلك الموجات التي تقع تردداتها بين 20 هرتز و20.000 هرتز، وتمثل الصوت المسموع بواسطة الأذن البشرية العادية. حيث أن الحد الأدنى لتردد الصوت التي تحس بها الأذن البشرية الطبيعية هو 20 هيرتز تقريبا بينما الحد الأعلى هو 20 الف هرتز، وينخفض هذا المدى عند كبار السن إلى حوالي 12.000 هرتز. وأقصى درجات الإحساس بالصوت لأذن بشرية عادية يقع في المدى بين 5000 هيرتز و8000 هيرتز والذي يشمل ذبذبات الحروف الهجائية. وكما هو معروف يمكن إحداث الموجات السمعية عن طريق الحبال الصوتية في الإنسان والآلات الموسيقية سواء الوترية أو النحاسية أو الأنبوبية وغيرها من الآلات الأخرى.

 

الموجات الفوق سمعية

هي الموجات التي تزيد تردداتها على 20 الف هيرتز والتي تقع خارج نطاق حاسة الاذن البشرية. وهذا النوع من الموجات ما زال موضع بحث واهتمام مكثف نظرا للتطبيقات المهمة التي تمس مجالات عديدة في الصناعة والطب وغيرهما. وقد أصبح بالإمكان إنتاج موجات فوق صوتية تزيد تردداتها على 1000000 هيرتز ولاتختلف هذه الموجات من حيث الخواص عن الموجات الصوتية الاخــرى إلا أنه نظرا لقصر طول موجاتها فإنه بالإمكان تنتقل على هيئة أشعة دقيقة عالية الطاقة.

 

الموجات دون السمعية

هي الموجات الصوتية التي يقل ترددها عن 20 هرتز ولاتستطيع الاذن البشرية الإحساس بها واهم مصدر لها هو الحركة الاهتزازية والانزلاقية لطبقات القشرة الأرضية وما ينتج عنها من زلازل وبراكين وعليه انها مهمة جدا في رصد الزلازل وتتبع نشاط البراكين. وتستطيع بعض الحيونات الإحساس بالزلازل قبل حدوثها.

للمرجع اضغط هنا

استعمالات الصوت في المجالات المختلفة

استعمالات الصوت في المجالات المختلفة

يعتبر الصوت أحد الظواهر الهامة التي يستعملها الإنسان والحيوان للتخطيط والتفاهم عن طريق حاسة السمع (الأذن) التي يتم بواسطتها تحويل الصوت من موجات صوتية إلى إشارات كهربائية عن طريق الأذن والمخ والتي تتحول إلى معلومات مفهومة وتشمل هذه الظواهر جميع الأصوات على اختلاف مصادرها ووسائلها

مثلا التواصل بوسائل الاتصالات المسموعة التي تعتمد على تحويل الطاقة من صورة إلى أخرى وتطور الأجهزة الصوتية التي تأخد أشكالا متعددة في تطبيقاتها الحديثة في مجالات الطب والصناعة والزراعة وغيرها تجعل العلماء والمهتمين بهذا المجال يكثفون الجهد لفهم الظواهر الموجية من حيث مصادرها وكيفية حدوثها وطرق انتشارها والعوامل التي تتحكم فيها ومدى الاستفادة منها

يمكن تصميم مولدات فوق صوتية وأجهزة تحسس فوق صوتية لاستخدامها في الكثير من التطبيقات الصناعية والطبية مثل

المجالات الحربية : يستخدم في الكشف عن الألغام الأرضية

المجالات الصناعية: تعقيم الماء واللبن

المجالات الطبية : أ- الكشف عن الأورام السرطانية ب- تشخيص تضخم غدة البروستاتا عند الرجال ومدى تاثيرها على المثانة ج- الكشف عن حالة وجنس الجنين باستخدام جهاز السونار د- تفتيت حصوات الكلى والحالب بدون اجراء عمليات جراحية

المراقبة الغير صناعية للكشف عن التشوهات والشقوق داخل المواد وهي تقنية تعتبر حديثة في مجال صيانة البنى التحتية من جسور و أنفاق و بنايات كما تستعمل في المجالات النووية لمراقبة مد مناعة الالبنى والتجهيزات وهي أيضا تقلل بشكل كبير من أخطار الحوادث المفاجئة ولها استعمالات كثيرة أخرى

إذا لاحظنا بعناية الطرق التي يحدث بها الصوت نجد أنه لابد من بذل شغل في كل حالة.كما أن الصوت الناتج عندما تصفق يديك لتشجيع فريقا رياضيا مثلا يأتي من بذل شغل وهذا الشغل المبذول بواسطة اليدين يسبب اضطرابا في الهواء المحيط منحولا إلى طاقة صوتية تتشكل على شكل موجات منتظمة عليه فإن الصوت صورة من صور الطاقة إذا استقبلتها الأذن يحدث الإحساس بالسمع

وتعتبر دراسة “الصوت” من المواضيع المهمة حيث تستخدم هذه الدراسات في أبحاث الطيران والفضاء والطاقة المتجددة والطاقة النووية والأبحاث الطبية

ويمكن توليد الصوت بوسائل ميكانيكية أو حرارية. وتستخدم الوسائل الحرارية في بناء المبردات الصوتية الحرارية وكذلك في عمليات الكشف عن الماء الموجود في النفط

للمرجع اضغط هنا

الصوت

الصوت

الصوت هو تردد آلي، أو موجة قادرة على التحرك في عدة أوساط مادية مثل الأجسام الصلبة ،السوائل ، والغازات ، ولاتنتشر في الفراغ، وباستطاعة الكائن الحي تحسسه عن طريق عضو خاص يسمى الأذن. تتألف الموجه الصوتية أو الأمواج الصوتية في أي وسط من حركة اهتزازية سريعة للجزيئات التي تؤلف الوسط. فحركة إحدى جزيئات الوسط تؤدي إلى اضطراب الجزيئات المجاورة، وهذه بدورها تقوم بنفس العمل، وهكذا دواليك، بحيث أن موجة من الإضطراب تعبر الوسط ابتداء من نقطة الحركة الأولى

من منظور علم الأحياء فالصوت هو إشارة تحتوي على نغمة أو عدة نغمات تصدر من الكائن الحي الذي يملك العضو الباعث للصوت، تستعمل كوسيلة اتصال بينه وبين كائن آخر من  جنسه أو من جنس آخر، يعبر من خلالها عما يريد قوله أو فعله بوعي أو بغير وعي مسبق، ويسمى الإحساس الذي تسببه تلك الذبذبات بحاسة السمع

وتقدر سرعة الصوت في وسط هوائي عادي ب 343 متر لكل الثانية أو 1224 كيلومتر لكل الساعة. تتعلق سرعة الصوت بعامل الصلابة وكثافة المادة التي يتحرك فيها الصوت

 هنالك عوامل أخرى تؤثر على انتشار الصوت وسرعته كطبيعة المادة ،اللزوجة، تأثرها بالمجال المغناطيسي

للمرجع اضغط هنا

انواع الامواج

انواع الامواج

يمكن تقسيم الأمواج إلى أمواج طولية وأمواج عرضية

الأمواج العرضية 

هي الأمواج التي يكون فيها منحى التموج متعامدا مع منحى إنتشار الموجة مثل موجات الماء والحبل المتحرك والموجات الكهرومغناطيسيه، وتكون على شكل قمه وقاع

تنتقل الموجات العرضية(المستعرضة) في الوسط المرن (مثل الجسم الصلب والسطح الحر للسائل) الذي تتوافر بين جزيئاته قوى تماسك كافية ليتمكن الجزيء المهتز من تحريك الجزيئات المجاورة لة باتجاه عمودي على اتجاه إنتشار الموجة

 الأمواج الطولية

يكون منحى التموج موافقا لمنحى الانتشار في الأمواج الطولية مثل أمواج النابض وأمواج الصوت.وتكون على شكل تضاغط وتخلخل

تنتقل في الأوساط المختلفة (صلب وسائل وغاز) لأنها لا تحتاج إلى قوى تماسك كبيرة بين الجزيئات

للمرجع اضغط هنا