¿Por qué se propagan las ondas mecánicas?

La respuesta a esa pregunta es muy profunda y mucho más allá de la física convencional 101 …

La propagación de ondas es uno de los primeros problemas que enfrenta al aprender o formular una hipótesis de campo cuántico. Por ejemplo, la ‘transferencia de energía … La distancia entre los átomos, los electrones de valencia está mucho más allá de los campos electromagnéticos. Por lo tanto, la energía no se transfiere por contacto físico, ni por sus campos electromagnéticos de sus electrones de valencia.

En este caso, la energía se transfiere realmente a través de fotones virtuales que surgen del vacío electrodinámico cuántico a través del Principio de incertidumbre de Heisenberg que en este caso toma la forma:

entregue su paquete de delta-E y vuelva a desaparecer en el vacío QED. Pero eso no es todo, hay un requisito en este caso de simetría temporal, un apretón de manos temporal, ver Hipótesis transaccional de la mecánica cuántica, John Cramer:

1)

Wheeler, JA; Feynman, RP (1945). “Interacción con el absorbedor como mecanismo de radiación”. Reviews of Modern Physics 17 (2–3): 157–161. Bibcode: 1945RvMP … 17..157W. doi: 10.1103 / RevModPhys.17.157

2)

John G. Cramer, The Quantum Handshake: Entanglement, Nonlocality and Transactions, Springer Verlag 2015, ISBN 978-3-319-24642-0.

3)

La interpretación transaccional de la mecánica cuántica por John Cramer. Reviews of Modern Physics 58, 647–688, julio (1986)

4)

Una visión general de la interpretación transaccional por John Cramer. Revista Internacional de Física Teórica 27, 227 (1988)

En última instancia, encontramos que esta transferencia de energía fuera del vacío QED no es un ruido aleatorio o una razón sino un objetivo en mente:

La entropía debe proceder de manera que el tiempo se aplaste de infinito a plano, o de plano a infinito.

Tal vez se pregunte, ‘¿qué tiene que ver una onda en un estanque con todo esto?’

El estanque existe porque a mayor escala, el estanque existe porque existe el planeta, la gravedad ha hecho que el tiempo se dilate del tiempo plano hacia

La transferencia mecánica de energía a través de la transferencia de fotones virtuales que literalmente viajan en un apretón de manos temporal hacia adelante y hacia atrás en el tiempo mantiene un equilibrio de

Un ejemplo sería si pudieras caminar por la superficie de un agujero negro, el tiempo solo sería

Una onda en un estanque depende del tiempo, como lo es cualquier transferencia de energía mecánica, forzando

Tal que la naturaleza siempre mantiene el equilibrio en la entropía:

El mejor ejemplo de cómo y por qué se propagan las ondas mecánicas es una campana. Sube a un campanario si tienes una oportunidad y tócala una vez.

La razón por la que quiero que uses una campana GRANDE es que no solo la escucharás, sino que sentirás y verás las vibraciones a medida que la energía del badajo se transfiere a la carcasa. No hay nada como emerger en la respuesta a su pregunta. 🙂

Las ondas mecánicas se propagan a través del material hasta que se gasta la energía inicial.

Cuando tocas una campana, la ola de energía hace vibrar los átomos en el metal. Esa energía vibracional se transfiere a través del metal de un átomo a otro hasta que alcanza la superficie externa. Entonces, la misma energía de ese golpe inicial continúa propagándose a través del aire, en sus frecuencias resonantes, como ondas de sonido.

Esa misma energía propicia aún más aún, haciendo vibrar sus auriculares. Las frecuencias más bajas incluso propiciarán las ondas de graves a través de su cuerpo con la fuerza suficiente para sentir la presión de las ondas golpeadas.

También pueden propagarse desde la campana como vibraciones visibles, a través de las moléculas y partículas en el aire, como ondas de sonido, y luego reaparecer, como ondas visibles nuevamente, en un vaso de agua.

La fuerza inicial aplicada y la inercia de los medios materiales determinan cuánto tiempo la energía puede continuar propulsando.

La razón por la que se propaga una onda mecánica es porque es energía vibracional.

La frecuencia de la energía está determinada por el medio a través del cual transfiere la energía.

La onda visible / audible es la manifestación físicamente demostrable de la frecuencia creada por la energía mecánica.

Básicamente, una ola es donde se transfiere energía, pero en general no hay transferencia de material. Por lo tanto, si arroja una piedra al agua, la energía cinética de la piedra se transfiere al agua, y no existe un mecanismo para que toda la energía se quede allí. Algunos se convertirán en calor, que es un movimiento aleatorio, y algo de agua salpicará, pero el excedente de energía mecánica debe ir a algún lado, por lo que se aleja como una ola. El mecanismo implicará que las moléculas comiencen a alejarse de la piedra, pero golpeen en otras diferentes, transfiriendo así la energía y, a través de la conservación del impulso, se recuperen. Una ola de agua es un poco más complicada que algunas, porque como el agua es incompresible, la colisión hace que el agua se levante, produciendo la cresta visible, dejando atrás el canal. En general, el movimiento ondulatorio, aunque puede involucrar el movimiento cinético del portador, siempre deja la materia donde comenzó

El “en general” se aplica a la física clásica. En física cuántica, la materia también se transfiere, esto se conoce como dualidad de partículas de onda.

Átomo por átomo.

Cada onda mecánica, como el sonido, viaja empujando una capa de masa, o átomos, contra la siguiente, desde un origen.

Agregando algo genial: cuando eso sucede, la cantidad de energía disminuye cada vez, cada interacción, y es por eso que el sonido cambia dependiendo de cuán lejos esté o vaya a estar su origen.

Espero haber ayudado!

= D

amo esta Q .. mi mejor respuesta intuitiva es sobre medios deformables (ejemplos):

  1. sonido en el aire: los medios compresibles, las ondas esféricas, la energía se disipa rápidamente debido a la propagación 3D, es probablemente la onda mecánica más comúnmente conocida
  2. ondas en el agua (como en guijarros en estanques): medios incompresibles, ondas superficiales, la energía se disipa menos rápidamente debido a la propagación 2D, probablemente la segunda onda mecánica más común conocida
  3. ondas gravitacionales (ondas de choque espacio-temporales de eventos astrofísicos): medios elásticos, ondas esféricas, la energía se disipa como en 1, es completamente nueva para la ciencia

Yo llamo 3 “temblores espaciales”, en 2: incluso si el medio es incompresible, la superficie es deformable y, por lo tanto, las ondas pueden propagarse, y de vuelta a 3: es la onda menos comprendida pero más fascinante para mí … solo 3 ejemplos actualmente existen para terremotos espaciales. Espero que algún día podamos observar los eventos que causan estos con nuestros propios ojos.

Creo que la pregunta es bastante extraña, porque se sabe físicamente que cualquier onda se propaga a través del medio, porque transporta energía que se transfiere a las moléculas del medio que vibran transportando la onda. Otras respuestas también son bastante claras.

Este video resume todo bastante bien.

Mechanical Waves: Producción y propagación – Transcripción del video y la lección | Study.com

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