Скорость звука: различия между версиями
[отпатрулированная версия] | [непроверенная версия] |
Нет описания правки |
·1e0nid· (обсуждение | вклад) м стилевые правки, дополнение столбцом км/ч |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{|class="standart" align="right" cellpadding="1" |
{|class="standart" align="right" cellpadding="1" |
||
|+Скорость звука в газах |
|+Скорость звука в газах<br>0 °C, 101325 Па; м/с<ref> |
||
{{статья |
{{статья |
||
| автор = |
| автор = |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
| год = 1988 |
| год = 1988 |
||
| том = 4 |
| том = 4 |
||
}}</ref> |
}}</ref>; км/ч |
||
|-align="center" |
|-align="center" |
||
|bgcolor=EEEEFF width=50%| [[Азот]] || 334 |
|bgcolor=EEEEFF width=50%| [[Азот]] || 334 || 1'202.4 |
||
|-align="center" |
|-align="center" |
||
|bgcolor=EEEEFF| [[Аммиак]] || 415 |
|bgcolor=EEEEFF| [[Аммиак]] || 415 || 1'494.0 |
||
|-align="center" |
|-align="center" |
||
|bgcolor=EEEEFF| [[Ацетилен]] || 327 |
|bgcolor=EEEEFF| [[Ацетилен]] || 327 || 1'177.2 |
||
|-align="center" |
|-align="center" |
||
|bgcolor=EEEEFF| [[Водород]] || 1284 |
|bgcolor=EEEEFF| [[Водород]] || 1284 || 4'622.4 |
||
|-align="center" |
|-align="center" |
||
|bgcolor=EEEEFF| [[Воздух]] || 331 |
|bgcolor=EEEEFF| [[Воздух]] || 331 || 1'191.6 |
||
|-align="center" |
|-align="center" |
||
|bgcolor=EEEEFF| [[Гелий]] || 965 |
|bgcolor=EEEEFF| [[Гелий]] || 965 || 3'474.0 |
||
|-align="center" |
|-align="center" |
||
|bgcolor=EEEEFF| [[Кислород]] || 316 |
|bgcolor=EEEEFF| [[Кислород]] || 316 || 1'137.6 |
||
|-align="center" |
|-align="center" |
||
|bgcolor=EEEEFF| [[Метан]] || 430 |
|bgcolor=EEEEFF| [[Метан]] || 430 || 1'548.0 |
||
|-align="center" |
|-align="center" |
||
|bgcolor=EEEEFF| [[Монооксид углерода|Угарный газ]] || 338 |
|bgcolor=EEEEFF| [[Монооксид углерода|Угарный газ]] || 338 || 1'216.8 |
||
|-align="center" |
|-align="center" |
||
|bgcolor=EEEEFF| [[Углекислый газ]] || 259 |
|bgcolor=EEEEFF| [[Углекислый газ]] || 259 || 932.4 |
||
|-align="center" |
|-align="center" |
||
|bgcolor=EEEEFF| [[ |
|bgcolor=EEEEFF| [[Хлор]] || 206 || 741.6 |
||
|-align="center" |
|-align="center" |
||
|bgcolor=EEEEFF| [[ |
|bgcolor=EEEEFF| ''[[Вакуум]]'' || 0 |
||
|} |
|} |
||
'''Скорость звука''' — скорость распространения [[Упругие волны|упругих волн]] в среде |
'''Скорость звука''' — скорость распространения [[Упругие волны|упругих волн]] в среде: как [[Продольные волны|продольных]] (в газах, жидкостях и твёрдых телах), так и поперечных, сдвиговых (в твёрдых телах). Определяется упругостью и плотностью среды: как правило, в [[газ]]ах скорость звука меньше, чем в [[Жидкость|жидкостях]], а в [[Жидкость|жидкостях]] — меньше, чем в твёрдых телах. Также, в газах скорость звука зависит от температуры данного [[вещество|вещества]], в монокристаллах — от направления распространения волны. Обычно не зависит от [[частота|частоты]] [[волна|волны]] и её [[амплитуда|амплитуды]]; в тех случаях, когда скорость звука зависит от частоты, говорят о [[дисперсия звука|дисперсии]] звука. Впервые измерена [[Дерхам, Уильям|Уильямом Дерхамом]]. |
||
Как правило, в [[газ]]ах скорость звука меньше, чем в [[Жидкость|жидкостях]], а в [[Жидкость|жидкостях]] скорость звука меньше, чем в твёрдых телах, поэтому при сжижении газа скорость звука возрастает. |
|||
== Расчёт скорости в жидкости и газе == |
== Расчёт скорости в жидкости и газе == |
Версия от 11:20, 15 февраля 2013
Азот | 334 | 1'202.4 |
Аммиак | 415 | 1'494.0 |
Ацетилен | 327 | 1'177.2 |
Водород | 1284 | 4'622.4 |
Воздух | 331 | 1'191.6 |
Гелий | 965 | 3'474.0 |
Кислород | 316 | 1'137.6 |
Метан | 430 | 1'548.0 |
Угарный газ | 338 | 1'216.8 |
Углекислый газ | 259 | 932.4 |
Хлор | 206 | 741.6 |
Вакуум | 0 |
Скорость звука — скорость распространения упругих волн в среде: как продольных (в газах, жидкостях и твёрдых телах), так и поперечных, сдвиговых (в твёрдых телах). Определяется упругостью и плотностью среды: как правило, в газах скорость звука меньше, чем в жидкостях, а в жидкостях — меньше, чем в твёрдых телах. Также, в газах скорость звука зависит от температуры данного вещества, в монокристаллах — от направления распространения волны. Обычно не зависит от частоты волны и её амплитуды; в тех случаях, когда скорость звука зависит от частоты, говорят о дисперсии звука. Впервые измерена Уильямом Дерхамом.
Расчёт скорости в жидкости и газе
Скорость звука в однородной жидкости (или газе) вычисляется по формуле:
где — адиабатическая сжимаемость среды; — плотность.
Для газов эта формула выглядит так:
где — показатель адиабаты: 5/3 для одноатомных газов, 7/5 для двухатомных (и для воздуха), 4/3 для многоатомных; — постоянная Больцмана; — универсальная газовая постоянная; — абсолютная температура в кельвинах; — температура в градусах Цельсия; — молекулярная масса; — молярная масса. По порядку величины скорость звука в газах близка к средней скорости теплового движения молекул и в приближении постоянства показателя адиабаты пропорциональна квадратному корню из абсолютной температуры.
Данные выражения являются приближенными, поскольку основываются на уравнениях, описывающих поведение идеального газа. При больших давлениях и температурах необходимо вносить соответствующие поправки.
Для расчета сжимаемости многокомпонентной смеси, состоящей из невзаимодействующих друг с другом жидкостей и/или газов, применяется уравнение Вуда. Это же уравнение применимо и для оценки скорости звука в нейтральных взвесях.
Для растворов и других сложных физико-химических систем (например, природный газ, нефть) данные выражения могут давать очень большую погрешность.
Твёрдые тела
В однородных твёрдых телах могут существовать два типа объемных волн, отличающихся друг от друга поляризацией колебаний относительно направления распространения волны: продольная (P-волна) и поперечная (S-волна). Скорость распространения первой всегда выше, чем скорость второй :
где — модуль всестороннего сжатия; — модуль сдвига; — модуль Юнга; — коэффициент Пуассона. Как и для случая с жидкой или газообразной средой, при расчетах должны использоваться адиабатические модули упругости.
В многофазных средах из-за явлений неупругого поглощения энергии скорость звука, вообще говоря, зависит от частоты колебаний (то есть наблюдается дисперсия скорости). Например, оценка скорости упругих волн в двухфазной пористой среде может быть выполнена с применением уравнений теории Био-Николаевского. При достаточно высоких частотах (выше частоты Био) в такой среде возникают не только продольные и поперечные волны, но также и продольная волна II-рода. При частоте колебаний ниже частоты Био, скорость упругих волн может быть приблизительно оценена с использованием гораздо более простых уравнений Гассмана.
При наличии границ раздела, упругая энергия может передаваться посредством поверхностных волн различных типов, скорость которых отличается от скорости продольных и поперечных волн. Энергия этих колебаний может во много раз превосходить энергию объемных волн.
Скорость звука в воде
В чистой воде скорость звука составляет 1500 м/с (см. опыт Колладона—Штурма). Прикладное значение имеет также скорость звука в солёной воде океана. Скорость звука увеличивается в более солёной и более тёплой воде. При большем давлении скорость также возрастает, то есть чем глубже, тем скорость звука больше. Разработано несколько теорий распространения звука в воде.
Например, теория Вильсона 1960 года для нулевой глубины даёт следующее значение скорости звука:
- ,
где c — скорость звука в метрах в секунду, T — температура в градусах Цельсия, S — солёность в промилле.
Иногда также пользуются упрощённой формулой Лероя:
- ,
где z — глубина в метрах. Эта формула обеспечивает точность порядка 0,1 м/с для T < 20 °C и z < 8 000 м.
При температуре 24 °C, солёности 35 промилле и нулевой глубине, скорость звука равна около 1 532,3 м/c. При T = 4 °C, глубине 100 м и той же солёности скорость звука равна 1 468,5 м/с[2].
См. также
Примечания
- ↑ Скорость звука // под. ред. А. М. Прохорова Физическая энциклопедия. — М.: "Советская энциклопедия", 1988. — Т. 4.
- ↑ Роберт Дж. Урик (Rodert J. Urick) Основы гидроакустики (Principles of underwater sound) Л:Судостроение 1978 (McGraw-Hill 1975)
Литература
- Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Механика сплошных сред, 2 изд., М., 1953;
- Михайлов И. Г., Соловьев В. А., Сырников Ю. П., Основы молекулярной акустики, М., 1964;
- Колесников А. Е., Ультразвуковые измерения, М., 1970;
- Исакович М. А., Общая акустика, М., 1973.
Ссылки
Это заготовка статьи о звуке. Помогите Википедии, дополнив её. |
Это заготовка статьи по физике. Помогите Википедии, дополнив её. |