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Frequenza
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La mwbwfrequenza è una mwcagrandezza fisica che riguarda fenomeni periodici o processi ripetitivi.
Contents
• Note
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Descrizione generale
In mwdafisica la frequenza di un fenomeno che presenta un andamento costituito da eventi che nel tempo si ripetono identici o quasi identici, viene data dal numero degli eventi che vengono ripetuti in una data unità di mwdqtempo; inoltre la mwdgvelocità angolare rientra nel concetto generale di velocità (variazione di una grandezza), in questo caso esprime la variazione di un angolo nel tempo. Un modo per calcolare una tale frequenza consiste nel fissare un intervallo di tempo, nel contare il numero di occorrenze dell'evento che si ripete in tale intervallo di tempo e nel dividere quindi il risultato di questo conteggio per l'ampiezza dell'intervallo di tempo. In alternativa, si può misurare l'intervallo di tempo tra gli istanti iniziali di due eventi successivi (il mwdwperiodo) e quindi calcolare la frequenza come grandezza inversa di questa durata.cite-ref-1[1]cite-ref-2[2]
mwgg f = 1 T {\displaystyle f={\frac {1}{T}}}
dove mwhaT esprime il periodo. Il risultato è dato nell'unità di misura chiamata mwhqhertz (Hz), dal fisico tedesco mwhgHeinrich Rudolf Hertz, dove 1mwhw Hz caratterizza un evento che occorre una volta in un mwiasecondo. Quindi mwiq 1 H z = 1 s {\displaystyle 1Hz={\frac {1}{s}}}
Gli strumenti usati per la misura sono l'mwiwoscilloscopio e il mwjafrequenzimetro: il primo permette una misurazione complementare ad altre, in circostanze non impegnative; per misure accurate e precise occorre usare il secondo, il quale è uno strumento elettronico specializzato per misure di frequenza e di tempo e talvolta in grado di generare fenomeni periodici a frequenze impostate.
Frequenza dei fenomeni ondulatori
Nel misurare la frequenza del mwkwsuono, di onde elettromagnetiche (come le onde radio o la mwlaluce), di segnali elettrici oscillatori o di altre onde simili, la frequenza in hertz è il numero di cicli della mwlqforma d'onda ripetitiva per secondo.
Poiché il prodotto tra la frequenza di un'mwlwonda elettromagnetica e la sua mwmalunghezza d'onda è uguale al valore della mwmqvelocità della luce (mwmg f λ λ = c {\displaystyle f\lambda =c} ), si ha che:
mwnq f = c λ λ {\displaystyle f={\frac {c}{\lambda }}}
In altre parole, in un'onda elettromagnetica tra lunghezza d'onda e frequenza esiste un rapporto di proporzionalità inversa.
Frequenza di campionamento
La mwowfrequenza di campionamento è uno dei parametri fondamentali che caratterizzano il processo di conversione analogico-digitale nei sistemi elettronici di elaborazione dell'informazione.
In un sistema elettronico, l'mwpqinformazione è usualmente codificata in un mwpgsegnale di mwpwtensione variabile nel tempo. Si parla di mwqasegnale analogico se esso varia in modo continuo in ciascun istante di tempo, di segnale numerico se esso può assumere solo un numero finito di valori discreti oppure di mwqgsegnale digitale se i valori che può assumere sono solo 0 ed 1, in precisi istanti di tempo. Il processo di mwqwcampionamento consente di convertire un segnale analogico in un segnale digitale e consiste nel misurare e registrare, in precisi istanti di tempo (istanti di campionamento) il valore istantaneo del segnale analogico in esame. La sequenza di tali valori, detti campioni, costituisce il segnale digitale. Il dispositivo che realizza la conversione da segnale analogico a segnale digitale viene detto mwrqconvertitore analogico-digitale. La mwrgfrequenza di campionamento indica il numero di campioni registrati in un secondo: il mwrwteorema di Nyquist-Shannon stabilisce che, affinché sia possibile ricostruire il segnale analogico a partire dai suoi campioni, è necessario che la frequenza di campionamento sia almeno il doppio della frequenza più alta contenuta nello mwsaspettro del segnale di partenza: mwsq f c >= 2 f m a x {\displaystyle f_{c}>=2f_{max}} .
Ad esempio, un mwswsegnale audio ha uno spettro compreso fra mwta20 Hz e mwtq20 kHz: per poter registrare il segnale su un supporto digitale (come, un mwtgCD Audio) la frequenza di campionamento deve essere almeno di mwtw40 kHz. Usualmente, tale campionamento viene effettuato a mwua44,1 kHz, valore che soddisfa appieno il teorema di Nyquist-Shannon e che consente quindi di ricostruire fedelmente il segnale analogico di partenza.
Note
cite-note-11. ↑ mwvwNicola Santoro, mwwamwwqLa cinematica in breve (mwwgmwwwPDF), su mwxamaecla.it, Maecla, 18 novembre 2009. mwxqURL consultato il 12 novembre 2025.
cite-note-22. ↑ mwyq(mwygmwywEN) The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), mwzamwzqIUPAC - frequency (F02525), su mwzggoldbook.iupac.org. mwzwURL consultato il 19 dicembre 2023.
Voci correlate
• mwawAmpiezza
• mwbqBattiti per minuto
• mwbwClock
• mwcqGrandezza fisica
• mwcwLuce
• mwdqLunghezza d'onda
• mwdwMoto armonico
• mweqMoto circolare
• mwewOnda
• mwfqOnde radio
• mwfwPeriodo (fisica)
• mwgwSpettro acustico
• mwhqSuono
Altri progetti
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Collegamenti esterni