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声速是声音在介质中传播的速度,声速通常与介质特性、温度、风速等相关。一般我们所说的声速指的是在空气中,1个标准大气压和15℃的条件下,声音传播的速度约为340m/秒,25℃时,声速约为346m/s。(文章内容来源于网络,仅供参考)
共振干涉本质上与相位法相同,相位法利用周期信号的相位关系来测量。不同的是共振干涉是调整频率,找出共振频率,然后计算声速。相位法根据初始波和发射波之间的相位差计算声速。
声速测量中共振干涉法、相位法和时差法的异同从波源的角度看,干涉法和相位法使用连续波,时差法使用脉冲波。
在测量仪器方面,干扰法和相位法采用示波器、直尺和频率计,时差法采用定时仪和直尺。
声速测量的意义声速的应用领域极其广泛。声速不仅是声学研究本身的一个重要的基本参数,而且在许多学科中都有应用。在实际技术中有多种应用。
例如,海啸是一种毁灭性的自然灾害,现在人们已经掌握了利用水下声音进行预测的方法。当海底地震产生海啸波时,也会产生水下声音。声音在海水中的传播速度是每秒1500米,比海浪的速度快得多。人们沿着海岸有海啸预警站。
声速大小可能和介质种类有关。声音在水、海水、冰、铁等不同介质中速度不同。声速大小可能和温度有关。声音在5℃、15℃、20℃的水中的速度不同。
声音是由物体振动产生的声波。声音是通过介质(空气或固体、液体)传播并能被人或动物听觉器官所感知的波动现象。
声速指声波每秒在介质中传播的距离,记作c,单位为m/s。在空气中,声速(c)和温度(t)的关系可简写为:c=331.4+0.607t。
c=√B/P;c=√KRT。
1、一般来说,声速c 的大小有其公式,c=√B/P。其中B是不可压缩率,P是密度。因此声速随着介质的不可压缩率增加而变快,随着介质的密度增加而变慢。
2、对于远离液态工作点的理想气体,c=√KRT。
式中:K为定压比热与定容比热之比,双原子气体(包括空气)K=1.4。R为气体常数,空气为287J/(kg·K)。T为绝对温度(K)。
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