Вчера читал о колебаниях. Короче, колебания распространяются непрерывно. Но для простоты в объяснении явления применяется дискретизация: частица А1 передает колебание частице А2, та к А3, и т.д. При этом волна распространяется, а частицы остаются на месте. Это так называемые поперечные волны, частицы колеблются по вертикали. Колебание передается с запаздыванием. Запаздывание определяет... тут я немного задумался. Длину волны в пределах одного периода. Т.е., чем больше запаздывание, тем больше эта длина в пределах. Запаздывание происходит в силу инертности, как свойства частиц, обладающих массой. Существует зависимость: чем ниже плотность и чем меньше упругость, тем быстрее распространяется колебание. Т.е., в стекле колебание распространяется быстро и поэтому стекло разбивается громко (или высоко?), в металле, как более плотном теле, звук будет менее громким. Казалось бы, высокая плотность способствует более быстрому распространению. Видимо, дело в том, что, я нарисую
=(А1)_=(А2)_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_ металл
=(А1)___=(А2)___=___=___=___=___=___=___= стекло
1___2___3___4___5___6___7___8___9___10___11 линейка
Подчеркиваниями обозначено пустое пространство, знаками "=" - частицы. В стекле частица А1 добирается до отметки 4 на линейке быстрее, чем в металле. Действительно, представим 1000-метровку с эстафетой. Команда 1 должна передавать эстафету каждые 100 метров, команда 2 - каждые 200 метров. Поскольку получающий эстафету должен стартовать с нуля кмч, а разгон занимает некоторое время, при прочих равных Команда 1 проиграет.
Вышесказанное касается твердых тел. Колебания в жидкости пока не изучены.