Скорость Звука

Скорость звука — скорость распространения упругих волн в среде: как продольных (в газах, жидкостях или твёрдых телах), так и поперечных, сдвиговых (в твёрдых телах).

Скорость звука в различных средах
0 °C, 101325 Па м/с км/ч
Азот 333 1202,4
Аммиак 415 1494,0
Ацетилен 327 1177,2
Водород 1284 4622,4
Воздух 331 1191,6
Гелий 965 3474,0
Кислород 316 1137,6
Метан 430 1548,0
Угарный газ 338 1216,8
Неон 435 1566,0
Углекислый газ 259 932,4
Хлор 206 741,6
Жидкости
Вода 1403 5050,8
Ртуть 1383 4978,0
Твёрдые тела
Бериллий 12600 45360,0
Алмаз 12000 43200,0
Железо 5950 21420,0
Золото 3240 11664,0
Литий 6000 21600,0
Стекло 4800 17280,0

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.

История измерения скорости звука

Уже у античных авторов встречается указание на то, что звук обусловлен колебательным движением тела (Птолемей, Евклид). Аристотель отмечает, что скорость звука имеет конечную величину, и правильно представляет себе природу звука. Попытки экспериментального определения скорости звука относятся к первой половине XVII в. Ф. Бэкон в «Новом органоне» указал на возможность определения скорости звука путём сравнения промежутков времени между вспышкой света и звуком выстрела. Применив этот метод, различные исследователи (М. Мерсенн, П. Гассенди, У. Дерхам, группа учёных Парижской академии наук — Д. Кассини, Ж. Пикар, Гюйгенс, Рёмер) определили значение скорости звука (в зависимости от условий экспериментов, 350—390 м/с).

Теоретически вопрос о скорости звука впервые рассмотрел И. Ньютон в своих «Началах»; он фактически предполагал изотермичность распространения звука, поэтому получил заниженную оценку. Правильное теоретическое значение скорости звука было получено Лапласом.

В 2020 году физики рассчитали максимально возможную скорость звука, которая составляет 36 км/с (этот показатель приблизительно втрое превышает скорость звука в алмазе (12 км/с), самом твёрдом известном материале в мире). Теория предсказывает наибольшую скорость звука в среде твёрдого атомарного металлического водорода, при давлении выше 1 млн атмосфер.

Расчёт скорости звука в жидкости и газе

Скорость Звука 
Аппроксимация скорости звука Скорость Звука  в зависимости от температуры в градусах Цельсия Скорость Звука  в сухом воздухе на основе показателя адиабаты Скорость Звука  и 2 членов разложения корня квадратного в ряд Тейлора Скорость Звука 

Скорость звука в однородной жидкости (или газе) вычисляется по формуле:

    Скорость Звука 

В частных производных:

    Скорость Звука 

Для идеальных газов эта формула выглядит так:

    Скорость Звука ,

По величине скорость звука в газах близка к средней скорости теплового движения молекул (см. Распределение Максвелла) и в приближении постоянства показателя адиабаты пропорциональна квадратному корню из абсолютной температуры.

Данные выражения являются приближёнными, поскольку основываются на уравнениях, описывающих поведение идеального газа. При больших давлениях и температурах необходимо вносить соответствующие поправки.

Для расчёта 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) эти упрощённые выражения могут давать очень большую погрешность.

Влияние высоты на атмосферную акустику

Скорость Звука 
Плотность и давление плавно уменьшаются с высотой, а температура (красный цвет) — нет. Скорость звука (синий цвет) зависит сложным образом от температуры на высоте и может быть рассчитана исходя из неё, поскольку влияние плотности и давления на скорость звука незначительно и зависит в основном от температуры. Скорость звука увеличивается с повышением высоты в двух областях стратосферы и термосферы из-за разогрева газа в этих областях.

В атмосфере Земли температура является главным фактором, влияющим на скорость звука. Для данного идеального газа с постоянной теплоемкостью и составом скорость звука зависит исключительно от температуры. В таком идеальном случае эффекты понижения плотности и понижения давления на высоте компенсируют друг друга, и на скорость звука влияет только температура.

Поскольку температура (и, следовательно, скорость звука) уменьшается с увеличением высоты до 11 км, звук преломляется вверх, удаляясь от слушателей на земле, создавая акустическую тень на некотором расстоянии от источника. Уменьшение скорости звука с высотой называется отрицательным градиентом скорости звука.

Однако выше 11 км в этой тенденции происходят изменения. В частности, в стратосфере на высоте более 20 км скорость звука увеличивается с высотой из-за повышения температуры в результате нагрева озонового слоя. Это дает положительный знак градиента скорости звука в этой области. Ещё одна область положительного градиента наблюдается на очень больших высотах, в слое называемом термосферой (лежащем выше 90 км).

Твёрдые тела

Смотрите также: P-волна

Смотрите также: S-волна

В однородных твёрдых телах могут существовать два типа объёмных волн, отличающихся друг от друга поляризацией колебаний относительно направления распространения волны: продольная (P-волна) и поперечная (S-волна). Скорость распространения первой Скорость Звука  всегда выше, чем скорость второй Скорость Звука :

    Скорость Звука 
    Скорость Звука 

где Скорость Звука  — модуль всестороннего сжатия, Скорость Звука  — модуль сдвига, Скорость Звука  — модуль Юнга, Скорость Звука  — коэффициент Пуассона. Как и для случая с жидкой или газообразной средой, при расчётах 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 объёмных волн.

Скорость звука в воде

В чистой воде скорость звука составляет около 1500 м/с (см. опыт Колладона — Штурма) и увеличивается с ростом температуры. Прикладное значение имеет также скорость звука в солёной воде океана. Скорость звука увеличивается с увеличением солёности и температуры. При увеличении давления скорость также возрастает, то есть, увеличивается с глубиной. Предложено несколько различных эмпирических формул для вычисления скорости распространения звука в воде.

Например, формула Вильсона 1960 года для нулевой глубины даёт следующее значение скорости звука:

    Скорость Звука 

Иногда также пользуются упрощённой формулой Лероя:

    Скорость Звука 
    Скорость Звука 
    где Скорость Звука  — глубина в метрах.

Эта формула обеспечивает точность около 0,1 м/с для Скорость Звука  °C и при Скорость Звука  м.

При температуре +24 °C, солёности 35 промилле и нулевой глубине скорость звука равна около 1532,3 м/c. При Скорость Звука  °C, глубине 100 м и той же солёности скорость звука равна 1468,5 м/с.

Коэффициенты формулы ЮНЕСКО
Коэффициент Значение Коэффициент Значение
Скорость Звука  1402,388 Скорость Звука  7,166·10−5
Скорость Звука  5,03830 Скорость Звука  2,008·10−6
Скорость Звука  -5,81090·10−2 Скорость Звука  -3,21·10−8
Скорость Звука  3,3432·10−4 Скорость Звука  9,4742·10−5
Скорость Звука  -1,47797·10−6 Скорость Звука  -1,2583·10−5
Скорость Звука  3,1419·10−9 Скорость Звука  -6,4928·10−8
Скорость Звука  0,153563 Скорость Звука  1,0515·10−8
Скорость Звука  6,8999·10−4 Скорость Звука  -2,0142·10−10
Скорость Звука  -8,1829·10−6 Скорость Звука  -3,9064·10−7
Скорость Звука  1,3632·10−7 Скорость Звука  9,1061·10−9
Скорость Звука  -6,1260·10−10 Скорость Звука  -1,6009·10−10
Скорость Звука  3,1260·10−5 Скорость Звука  7,994·10−12
Скорость Звука  -1,7111·10−6 Скорость Звука  1,100·10−10
Скорость Звука  2,5986·10−8 Скорость Звука  6,651·10−12
Скорость Звука  -2,5353·10−10 Скорость Звука  -3,391·10−13
Скорость Звука  1,0415·10−12 Скорость Звука  -1,922·10−2
Скорость Звука  -9,7729·10−9 Скорость Звука  -4,42·10−5
Скорость Звука  3,8513·10−10 Скорость Звука  7,3637·10−5
Скорость Звука  -2,3654·10−12 Скорость Звука  1,7950·10−7
Скорость Звука  1,389 Скорость Звука  1,727·10−3
Скорость Звука  -1,262·10−2 Скорость Звука  -7,9836·10−6

Международная стандартная формула, применяемая для определения скорости звука в морской воде известна как формула ЮНЕСКО и описана в работе. Она более сложная, чем простые формулы, приведённые выше, и вместо глубины в неё входит давление как параметр. Оригинальный алгоритм ЮНЕСКО для расчётов по формуле описан в работе N. P. Fofonoff и R. C. Millard.

В 1995 году коэффициенты, применяемые в данной формуле были уточнены после принятия международной температурной шкалы 1990 года. Конечная форма формулы ЮНЕСКО имеет следующий вид, входящие в формулу постоянные коэффициенты согласно приведены в таблице:

    Скорость Звука 
    где Скорость Звука 
    Скорость Звука 
    Скорость Звука 
    Скорость Звука 
    Скорость Звука 
    Скорость Звука 
    Скорость Звука 
    Скорость Звука 
    Скорость Звука 
    Скорость Звука 
    Здесь Скорость Звука  — температура в градусах Цельсия (в диапазоне от 0 °С до 40 °С),
    Скорость Звука  — солёность в промилле (в диапазоне от 0 до 40 промилле),
    Скорость Звука  — давление в барах (в диапазоне от 0 до 1000 бар).

В библиотеке приводится исходный код алгоритма ЮНЕСКО на языке C#.

См. также

Скорость звука

Примечания

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

Tags:

Скорость Звука История измерения скорости звукаСкорость Звука Расчёт скорости звука в жидкости и газеСкорость Звука Твёрдые телаСкорость Звука Скорость звука в водеСкорость Звука См. такжеСкорость Звука ПримечанияСкорость Звука ЛитератураСкорость Звука СсылкиСкорость ЗвукаЗвукПродольные волныУпругие волны

🔥 Trending searches on Wiki Русский:

Зеленский, Владимир АлександровичГодовщины свадьбыМоргенштернЧан, ДжекиБразилияАвария на Чернобыльской АЭСРаспутин, Григорий ЕфимовичXVideosПэтриотПрезидентские выборы на Украине (2024)МариупольЮMoneyПлатина (рэпер)Ведьмак (игра)Национальный состав РоссииВеликолепный векФрейд, ЗигмундАргентинаИгра престолов (телесериал)МоскваПол АтрейдесРомановыЕфремов, Михаил ОлеговичКыргызстанСёгун (мини-сериал, 1980)Мехмед IIДело ТухачевскогоКрымМуньяин, ИкерКартаполов, Андрей ВалериевичРоссийская Советская Федеративная Социалистическая РеспубликаStellar BladeМиротворец (сайт)Криворучко, Алексей ЮрьевичСбербанк РоссииКолокольников, Юрий АндреевичБиткойнБетховен, Людвиг ванЧернобыльАндерсен, Ханс КристианСексуальное поведение человекаДжентльмены (сериал)ChatGPTБлокада ЛенинградаМинетИталияЗелёная книга (фильм)Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техникиМатрёнин дворПограничное расстройство личностиДюмин, Алексей ГеннадьевичМедаль «За участие в военном параде в День Победы»ЭльбрусХодячие мертвецы (телесериал)Сто лет тому вперёдАтомный ледоколСписок государств и зависимых территорий по площадиТуркменистанКулеба, Дмитрий ИвановичУайнхаус, ЭмиБобровский, Сергей АндреевичХ-6914/88Mercedes-BenzМёртвые души2023 год в киноПрилучный, Павел ВалерьевичПотанин, Владимир ОлеговичЕвропаПадение империиСуворов, Александр ВасильевичWildberriesБельгияУлюкаев, Алексей ВалентиновичОппенгеймер, РобертНидерланды🡆 More