- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Звуковые колебания частиц упругой среды (рис. 12.1, а) имеют сложный характер и могут быть представлены в виде функции времени а – a(t). Простейший процесс описывается синусоидой
где а max — амплитуда колебаний; w — угловая частота, w = 2пf; f —частота колебаний.
Сложные колебания характеризуются эффективным значением на временном периоде Т.
Для синусоидального (рис. 12.1, б) процесса справедливо соотношение
В зависимости от формы кривой, описывающей процесс, отношение эффективного значения к максимальному составляет от О до 1.
Если в сплошной среде возбудить колебания, то они расходятся во все стороны. Наглядным примером являются колебания волн на воде. При этом следует различать скорость распространения механических колебаний v (в нашем случае видимые поперечные колебания воды) и скорость распространения возмущающего действия с (продольные акустические колебания).
С физической точки зрения распространение колебаний состоит в передаче импульса движения от одной молекулы к другой. Благодаря упругим межмолекулярным связям движение каждой из них повторяет движение предыдущей. Передача импульса требует определенных затрат времени, в результате чего движение молекул в точках наблюдения происходит с запаздыванием по отношению к движению молекул в зоне возбуждения колебаний. Таким образом, колебания распространяются с определенной скоростью. Скорость распространения звуковой волны — это физическое свойство среды.
В зависимости от способа возбуждения колебаний различают несколько видов волн:
Основными параметрами, характеризующими звуковую волну, являются: длина звуковой волны л, м; скорость распространения волны с, м/с; частота колебаний f Гц; звуковое давление Рзв, Па; интенсивность звука I, Вт/м^2.
Длина звуковой волны X равна длине пути, проходимого звуковой волной за один период Т.
Звуковые колебания в воздухе приводят к его сжатию и разрежению. В областях сжатия давление воздуха возрастает, а в областях разрежения понижается. Разность между давлением, существующем в среде Рср в данный момент, и атмосферным давлением Ратм называется звуковым давлением (рис. 12.3):
Среда, в которой распространяется звук, обладает акустическим сопротивлением Za, измеряемым в кг/(м2-с) или (Па-с)/м.
Отношение звукового давления Рзв к колебательной скорости частиц среды и соответствует акустическому сопротивлению среды:
Звуковая волна является носителем энергии в направлении своего движения. Количество энергии, переносимой звуковой волной за 1 с через пространство с площадью сечения 1 м2, перпендикулярному направлению движения, называется интенсивностью звука, Вт/м2:
Для сферической волны от источника звука с мощностью W, Вт, интенсивность звука на поверхности сферы радиуса г определяется по формуле
Из формулы (12.4) следует, что интенсивность сферической волны убывает с увеличением расстояния от точечного источника звука.