Fronte d'onda: differenze tra le versioni

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Data un'[[Onda (fisica)|onda]] che si propaga nello [[Spazio (fisica)|spazio]], si definisce '''fronte d'onda''' l'insieme dei punti che vibrano concordemente, in modo tale che perla ciascunofase di<math> essi\varphi lo</math>dell'onda spostamentopassante dallaper posizionequei dipunti equilibriosia assumala lomedesima stessoe valoresono indefiniti, per questo motivo, "piani di ognieguale istantefase". Questo significa ad esempio che una sorgente di [[Onda sferica|onde sferiche]] produrrà fronti d'onda sferici (il fronte d'onda corrisponde alla superficie sferica, in questo caso); analogamente, una sorgente di [[Onda piana|onde piane]] avrà piani come fronti d'onda. Non bisogna confondere i fronti con i "piani di eguale ampiezza", cioè il luogo dei punti in cui il vettore spostamento dell'onda assume lo stesso valore, perché in generale questi due piani non coincidono. Si parla rispettivamente di [[onda]] omogenea e disomogenea per riferirsi a perturbazioni in cui i suddetti piani, rispettivamente, coincidono o non coincidono.
 
== Esempi ==
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Dove con <math>y(\varrho,t)</math> si intende l'altezza dell'acqua a causa dell'onda, con <math>\varrho</math> la distanza dalla sorgente, <math>t</math> il tempo trascorso dal momento in cui è stata generata l'onda, con <math>A</math> l'ampiezza dell'onda (detta anche [[elongazione]]), con <math>\omega</math> la [[pulsazione]], con <math>\alpha</math> il [[numero d'onda]] moltiplicato per <math>2 \pi</math> e con <math>\varphi</math> una costante di fase, mentre <math>h</math> è solamente l'altezza dell'acqua calma.
 
Da questa equazione si nota chiaramente che alla distanza tra le due è <math>\varrho_i</math> fissata, e ad un certo istante <math>t_i</math>, tutti i punti dell'onda circolare formano una circonferenza, i cui punti hanno tutti la stessa fase:φφ
 
<math> y(\varrho_i,t_i) = A \sin {\left ( \alpha \varrho_i - \omega t_i - \varphi \right ) } + h = y_i</math>