Tension

Sep 4 at 1:42p.m

ကိုင္း ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းမွာျဖစ္လာတဲ့ stationary waveဟာ ႀကိဳးရဲ႕အလ်ားနဲ႔ ဘယ္လိုပတ္သက္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာၿပီးသြားၿပီ။ (ႀကိဳးအလ်ားရွည္ရင္ လႈိင္းအလ်ားရွည္မယ္၊ လွိုင္းအလ်ားရွည္ရင္ ႀကိမ္ႏႈန္းနိမ့္မယ္.. ဟုတ္လား) အဲ့လိုပဲ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းမွာျဖစ္လာတဲ့ stationary waveရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတ့ဲ ေနာက္ထပ္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္။ အဲ့ဒါေတြကေတာ့ ႀကိဳးရဲ႕ လံုးပတ္အတုတ္နဲ႔ ႀကိဳးရဲ႕တင္းအားပဲ။
မင္းတို႔လည္းသိပါတယ္.. ႀကိဳးထူထူ တုတ္တုတ္ႀကီးရဲ႕ တုန္ခါမႈက ႀကိဳးေသးေသးမွ်င္မွ်င္ရဲ႕ တုန္ခါမႈနဲ႔ မတူဘူးဆိုတာ..။ ႀကိဳးတုတ္တုတ္ႀကီးက တုန္ခါႏႈန္းေႏွးတယ္၊ ႀကိဳးေသးေသးမွ်င္မွ်င္ဆို တုန္ခါမႈသြက္တယ္ေပါ့။ ဥပမာ ဂီတာႀကိဳး ၆-ႀကိဳးမွာ ေအာက္ဆံုးႀကိဳးက အမွ်င္ဆံုး အေသးဆံုး။ အေပၚဆံုးႀကိဳးက အထူဆံုး အတုတ္ဆံုး။ အဲ့ႀကိဳးႏွစ္ခုကိုယွဥ္တီးၾကည့္ရင္ ေအာက္ဆံုးႀကိဳးမွ်င္မွ်င္ေလးရဲ႕ တုန္ခါမႈက ပိုသြက္တယ္။ အေပၚဆံုးႀကိဳးတုတ္တုတ္ႀကီးက အဲ့ေလာက္မသြက္ဘူး။ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ ေသးမွ်င္တဲ့ႀကိဳးက အသံစူးတယ္။ တုတ္တဲ့ႀကိဳးက အသံနိမ့္တယ္။ အျမန္ႏႈန္းက ႀကိဳးရဲ႕ အတုတ္/အေသး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႀကိဳးရဲ႕ အေလးခ်ိန္နဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္ေပါ့။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ အလ်ားသိပ္သည္းဆနဲ႔ ဆိုင္တယ္။ mass per unit length (μ) လို႔ေခၚတယ္။ တစ္ယူနစ္အလ်ားမွာရွိတဲ့ ျဒပ္ထုေပါ့ကြာ။ ႀကိဳးတုတ္ေလေလ ( μ တန္ဖိုးႀကီးေလေလ) တုန္ခါႏႈန္း ေႏွးေလေလပဲ။ အဲ့ဒီႏွစ္ခုက ေျပာင္းျပန္ ပတ္သက္တာေပါ့။ Inversely proportional ေပါ့။

ေနာက္ .. တုန္ႏႈန္းရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းက ႀကိဳးရဲ႕တင္းအား ( tension-T) ေပၚမွာလည္း မူတည္တယ္။ ႀကိဳးေလ်ာ့ေလ်ာ့ကို တီးတာနဲ႔ ႀကိဳးတင္းတင္းကိုတီးတာ .. ျမန္ႏႈန္းမတူဘူး။ တင္းရင္ ပိုျမန္တယ္။ ( အေကာင္းဆံုး ဥပမာကေတာ့ ဂီတာႀကိဳးကို အေလ်ာ့အတင္းလုပ္ၿပီးတီးၾကည့္..) ဆိုေတာ့ ႀကိဳးရဲ႕တင္းအားနဲ႔က တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္တာေပါ့။ Directly proportional ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ stationary wave တစ္ခုရဲ႕ အျမန္ႏႈန္း (velocity-V) က (tension-T) နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ၿပီး μ နဲ႔ ေျပာင္းျပန္ ပတ္သက္တယ္။အတိအက်ဆိုရင္

...ဆိုေတာ့

ယူနစ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ထူးထူးျခားျခားမွတ္စရာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေရာသြားမွာစိုးလို႔ ေရးျပလိုက္တယ္။

Frequency (f)
quantity = scalar
SI unit = hertz (Hz)

Tension (T)
quantity = vector
SI unit = newton (N)

wavelength(λ)
quantity = scalar
SI unit = metre (m)