Какова скорость звука в воздухе? Какова примерно скорость распространения звуковых волн в воздухе


Какова скорость звука в вакууме?

А я думал, что звук в вакууме не распространяется...

Скорость звука превышает скорость света в вакууме

В вакууме звуковые волне не распространяются, поэтому 0

Какова скорость звука? Если мы слышим какой-либо звук, значит, поблизости должен находиться вибрирующий предмет, который колеблется. Звуки исходят от вибрирующих предметов. Но звук должен где-то распространяться. Что-то должно его переносить от источника к приемнику. Это что-то называется «среда» . Средой может служить что угодно — воздух, вода, предметы, даже земля. Индейцы прикладывали ухо к земле, чтобы услышать отдаленные звуки. Нет среды — нет и звука. Если в каком-то объеме создать вакуум, звук в нем не сможет распространяться. Это связано с тем, что звук распространяется волнами. Вибрирующий предмет передает свою вибрацию соседним молекулам или частичкам. Происходит передача движения от одной частички к другой, что приводит к появлению звуковой волны. Средой распространения звуковых волн могут быть различные материалы — дерево, воздух, вода; следовательно, скорость распространения звуковых волн должна быть различной. Если мы говорим о скорости звука, мы должны спросить: а в какой среде? Скорость звука в воздухе составляет около 335 м/сек. Но это при температуре 0° С. С повышением температуры скорость распространения звука также увеличивается. В воде звук распространяется быстрее, чем в воздухе. При температуре 8° С скорость его распространения составляет около 1 435 м/сек, или около 6 тыс. км/час. В металле эта скорость достигает порядка 5000 м/сек, или 20 000 км/час. Материал взят от сюда: <a rel="nofollow" href="http://potomy.ru/world/484.html" target="_blank">http://potomy.ru/world/484.html</a>

Никому не удалось измерить, т. к не удалось, в вакууме, звук распространить.: -)))

эксперимент показал, что скорость звука в вакууме равна степени опьянения лаборанта снимавшего показания аппаратуры...

Оптическая плотность - 1....а дальше не знаю)

полного вакуума нет НИГДЕ! всегда есть частицы и вещество.... от планет, астероидов и т. д. точное значение зависит от плотности и может меняться, а так примерно 100км/с. наука не стоит на месте - это наш мозг школу часто вспоминает :))))))) 2010 год! Финские ученые Мика Пруннила (Mika Prunnila) и Йоханна Мелтаус (Johanna Meltaus), из исследовательского центра, расположенного в городе Эспоо, разработали схему, показывающую как звук может совершать прыжок через вакуум разделяющей два объекта из пьезоэлектрических кристаллов. Эти кристаллы генерируют электрическое поле, они сжимаются или растягиваются под действием звуковых волн или других сил, и в итоге созданное электрическое поле изменяется. Когда звуковая волна достигает края одного кристалла, электрическое поле, связанное с ним и проходящее через вакуум, может измениться и деформировать другой кристалл, порождая в последнем звуковые волны. "Это как если бы звуковые волны даже и не знали о вакууме – а просто проходили напрямую", говорит Пруннила. Исследователи говорят, что промежуток не должен быть особенно маленьким, а эффективность переноса звука должна меняться в зависимости от частоты звуковой волны и угла, под которым волна «входит» в первый кристалл. Некоторые комбинации волн, почти не теряют энергию, при перепрыгивании вакуумного промежутка.

в вакууме не может быть звука!

Ебнутые чтоль если вы обосретесь типо никто этого не услышит

touch.otvet.mail.ru

Скорость звука в воздухе

Для многих даже спустя годы после окончания школы остается неизвестным, какова же на самом деле скорость звука в воздухе. Кто-то невнимательно слушал преподавателя, а кто-то просто не до конца понял излагаемый материал. Что ж, быть может, настало время восполнить этот пробел в знаниях. Сегодня мы не просто укажем «сухие» цифры, а поясним сам механизм, определяющий скорость звука в воздухе.

Как известно, воздух представляет собой совокупность различных газов. Немногим более 78% приходится на азот, почти 21% занимает кислород, оставшаяся часть представлена углекислым и инертными газами. Следовательно, речь пойдет о скорости распространения звука в газовой среде.

Сначала давайте определимся, что такое звук. Наверняка многие слышали высказывание «звуковые волны» или «звуковые колебания». Действительно, например, диффузор звуковоспроизводящей колонки колеблется с определенной частотой, которая классифицируется слуховым аппаратом человека как звук. Один из законов физики гласит, что давление в газах и жидкостях распространяется без изменения во всех направлениях. Отсюда следует, что в идеальных условиях скорость звука в газах равномерна. Разумеется, в действительности имеет место ее естественное затухание. Нужно запомнить эту особенность, так как именно она объясняет, почему скорость может изменяться. Но это мы немного отвлеклись от главной темы. Итак, если звук – это колебания, то что именно колеблется?

Любой газ – это совокупность атомов определенной конфигурации. В отличие от твердых тел, между атомами в них относительно большое расстояние (по сравнению, например, с кристаллической решеткой металлов). Можно привести аналогию с горошинами, распределенными по емкости с желеобразной массой. Источник звуковых колебаний сообщает импульс движения ближайшим атомам газа. Они в свою очередь, подобно шарам на бильярдном столе, «ударяют» по соседним, и процесс повторяется. Скорость звука в воздухе как раз и определяет интенсивность импульса-первопричины. Но это лишь одна составляющая. Чем плотнее расположены атомы вещества, тем выше скорость распространения звука в нем. К примеру, скорость звука в воздухе почти в 10 раз меньше, чем в монолитном граните. Это очень легко понять: чтобы атом в газе мог «долететь» до соседнего и передать ему энергию импульса, ему необходимо преодолеть определенное расстояние.

Следствие: с увеличением температуры скорость распространения волн повышается. Несмотря на тепловое расширение, собственная скорость атомов выше, они хаотично двигаются и чаще соударяются. Также верно, что сжатый газ проводит звук намного быстрее, но чемпионом все-таки является сжиженное агрегатное состояние. В расчетах скорости звука в газах учитываются начальная плотность, сжимаемость, температура и коэффициент (газовая постоянная). Собственно, все это следует из вышесказанного.

Все-таки какова скорость звука в воздухе? Многие уже догадались, что невозможно дать однозначный ответ. Приведем лишь некоторые основные данные:

– при нуле градусов Цельсия на нулевой точке (уровень моря) скорость звука составляет около 331 м/с;

– снизив температуру до – 20 градусов Цельсия, можно «замедлить» звуковые волны до 319 м/с, так как изначально атомы в пространстве движутся медленнее;

– повышение же ее до 500 градусов ускоряет распространение звука почти в полтора раза – до 550 м/с.

Однако приведенные данные ориентировочны, так как кроме температуры на способность газов проводить звук влияет также давление, конфигурация пространства (помещение с предметами или открытая площадь), собственная подвижность и т.д.

В настоящее время свойство атмосферы проводить звук активно исследуется. К примеру, один из проектов позволяет посредством регистрации отраженного звукового сигнала (эха) определять температуру слоев воздуха.

fb.ru

Какова скорость звука в воздухе?

  • Все мы знаем, что воздух состоит:

    Азот -около 78%,

    Кислород- около 21%,

    Аргон и прочие примеси около 1%

    Так вот в азоте скорость звука около 334 м/с, а в кислороде 316 м/с и нетрудно понять, что скорость звука в воздухе будет находиться где-то между этими цифрами.

    Так вот при параметрах в 0 градусов и 101325 Па -скорость звука в воздухе будет около 331 м/с

  • Скорость звука в неподвижном воздухе (безветрие) составляет 331 метр в секунду. Современная авиация достигла таких высот в техническом плане, что аппараты превышают скорость звука в четыре и более раза. А в разработке сегодня находятся ракеты способные в будущем превышать скорость звука в десять-двенадцать раз!

  • Скорость звука в воздухе равна приблизительно 1200 км/ч.

    Приблизительно, потому что скорость звука зависит от ряда физических (температура, плотность).

    Эта скорость согласно критерию подобия в механике равна 1 маху.

  • Интересный вопрос, на который не так просто дать ответ, как кажется. Скорость звука в воздухе зависит от температуры воздуха и с увеличением на 1 градус Цельсия скорость увеличивается на 0,59 м/с. Итак при 0 градусов скорость воздуха равна 331,5м/с, при +30 - 348,9 м/с, при минус 20 - 318,8 м/с.

  • В качестве справочного значения скорости звука в воздухе можно привести величину 331 метр в секунду или 1191 километр в час. Такое значение скорость звука имеет при нормальном давлении воздуха и температуре 0 градусов Цельсия. Однако скорость звука может иметь и другие значения, в зависимости от температуры воздуха и давления. Так в космосе где давление воздуха отсутствует скорость звука равна 0, ведь звуковым волнам там просто не в чем распространяться. На практике часто приводят цифру 343.3 метра в секунду - это скорость звука при 20 градусах Цельсия. При 100 градусах она составит уже 387 метров в секунду, а при -50 градусах всего 299 метров в секунду.

  • Скорость звука в воздухе при нормальных условиях около 335 м. в сек. Если мы слышим какой-либо звук, значит, поблизости должен находиться вибрирующий предмет, который колеблется. Звуки исходят от вибрирующих предметов.

  • Нетрудно заметить, что разные авторы ответов в этом вопросе приводят разные цифры. Почему же это происходит? Потому что скорость звука в воздухе - величина непостоянная и зависит от температуры среды. Если температура 0 градусов по Цельсию, то скорость звука будет составлять - около 335 м/с. Но с повышением температуры эта скорость будет увеличиваться. Поэтому приводят иногда цифры и 340 и 343 м/с.

  • Нельзя дать однозначный ответ на этот вопрос. Скорость звука в воздушной среде зависит от температуры воздуха. Ниже приведена таблица зависимости скорости воздуха от температуры.

    Кроме того, скорость звука можно рассчитать подставив данный в формулу здесь

  • 1224 км/ч или 343,3 м/с - такова скорость звука в воздухе.

    Со скоростью звука не летает в небе и космосе ни один современный летательный аппарат, но по рассказам одного лтчика, они видели такой летательный аппарат, который исчез с поля зрения со скорость звука - они говорят, что это было НЛО.

  • Приблизительно скорость звука в воздухе около 335 м. в сек. конечно данные только приблизительные так как, определить скорость точно невозможно, многие факторы влияют на данные показатели погода, солнце, плотность воздуха и.т.д.

  • Скорость звука в воздухе при нормальных условиях составляет около 343,3 метра в секунду. Если перевести это значение в километры в час, то получаем, что скорость звука в воздухе равна примерно 1224 километрам в час. А вот в воде скорость звука больше, чем в воздухе, более,чем в 4 раза. А вот в твердом теле скорость звука еще больше и может составлять до 6 тысяч метров в секунду.

  • info-4all.ru

    Скорость звука ..это сколько км в час..

    Условно 334 метра в секунду умножить на 3600 секунд

    Около 300 м/с, 1080км/ч

    Скорость звука - скорость распространения звуковых волн в среде. В газах скорость звука меньше, чем в жидкостях. В жидкостях скорость звука меньше, чем в твердых телах. В воздухе при нормальных условиях скорость звука составляет 330 м/с. В воде скорость звука составляет 1500 м/с. В твердых телах скорость звука составляет 2000-6000 м/с.

    вон Саня Соколов верно мыслит.

    А в воде намного меньше....

    Скорость звука в воздухе составляет около 335 м/сек. Но это при температуре 0° С. С повышением температуры скорость распространения звука также увеличивается. В воде звук распространяется быстрее, чем в воздухе. При температуре 8° С скорость его распространения составляет около 1 435 м/сек, или около 6 тыс. км/час. В металле эта скорость достигает порядка 5000 м/сек, или 20 000 км/час.

    скорость звука составляет 336 м/с

    валера бомжанов

    touch.otvet.mail.ru

    Какова скорость звука в воздухе

    Содержание

    1. Звук и его распространение
    2. Число Маха

    Звук в привычном понимании представляет собой упругие волны, распространяющиеся в твердой, жидкой и газообразной среде. К последней, в частности, относится и обычный воздух, скорость распространения волн в котором чаще всего и понимается под скоростью звука.

    Звук и его распространение

    Первые попытки понять природу возникновения звука были сделаны более двух тысяч лет назад. В трудах древнегреческих ученых Птолемея и Аристотеля делаются верные предположения о том, что звук порождается колебаниями тела. Более того, Аристотель утверждал, что скорость звука является измеримой и конечной величиной. Конечно, в Древней Греции не было технических возможностей для сколько-нибудь точных измерений, поэтому скорость звука была относительно точно измерена лишь в семнадцатом веке. Для этого использовался метод сравнения между временем обнаружения вспышки от выстрела и временем, через которое до наблюдателя долетал звук. В результате многочисленных экспериментов ученые пришли к выводу, что звук распространяется в воздухе со скоростью от 350 до 400 метров в секунду. Исследователи также выяснили, что значение скорости распространения звуковых волн в той или иной среде напрямую зависит от плотности и температуры этой среды. Так, чем разреженнее воздух, тем медленнее по нему перемещается звук. Кроме того, скорость звука тем выше, чем выше температура среды. На сегодняшний день принято считать, что скорость распространения звуковых волн в воздухе при нормальных условиях (на уровне моря при температуре 0ºС) равняется 331 метру в секунду.

    Число Маха

    В реальной жизни скорость звука является значимым параметром в авиации, однако на тех высотах, где обычно летают самолеты, характеристики окружающей среды сильно отличаются от нормальных. Именно поэтому в авиации используется универсальное понятие, которое называется число Маха, названное в честь австрийского физика Эрнста Маха. Это число представляет собой скорость объекта, поделенную на местную скорость звука. Очевидно, что чем меньше скорость звука в среде с конкретными параметрами, тем больше будет число Маха, даже если скорость самого объекта не изменится. Практическое применение этого числа связано с тем, что движение на скорости, которая выше скорости звука, существенно отличается от перемещения на дозвуковых скоростях. В основном, это связано с изменением аэродинамики самолета, ухудшением его управляемости, нагревом корпуса, а также с сопротивлением волн. Данные эффекты наблюдаются лишь тогда, когда число Маха превышает единицу, то есть, объект преодолевает звуковой барьер. На данный момент существуют формулы, которые позволяют вычислить скорость звука при тех или иных параметрах воздуха, а, следовательно, рассчитать число Маха для разных условий.

    completerepair.ru

    Скорость звука и света в вакууме, воде, воздухе — журнал "Рутвет"

    Оглавление:

    1. Чему равна скорость света
    2. Что быстрее - скорость света или скорость звука?
    3. Какова скорость звука в воздухе
    4. Скорость звука в вакууме
    5. Скорость звука в воде
    6. Скорость распространения звука

    На таких элементарных и фундаментальных постоянных как звуковая и световая скорость держится наша вселенная, это аксиомы в мире физики. Понятное дело, что все мы задумывались над вопросом – от чего же зависят эти скорости? Когда мы наблюдаем молнию, то сначала видим свет, а потом до нас докатывается раскат. Почему так происходит и от чего зависит время, которое проходит от вспышки к грому? На самом деле все очень просто и легко объясняется, нужно просто вспомнить некоторые основные положения из школьного курса физики, они все расставят по своим местам, ну почти все... Но обо всем по порядку…

    Чему равна скорость света

    Свет распространяется  - 299 792 458 м/с, в более привычном нам километровом эквиваленте это 1 079 252 848,8 км/ч, но для простоты оперирования эту сложную цифру принято округлять и считать, что она составляет 300 тысяч км/с. Скорость света — максимальная величина распространения чего-либо в нашей вселенной. Но самое интересное во всем этом то, что она абсолютно не зависит от скорости движения источника, излучающего ее.   Как же обстоят дела в нашем мире? Разница темпа брошенного тела и объекта, с которого его бросили может увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от того, в какое ускорение был совершен бросок. Давайте рассмотрим пример: вы едете на автомобиле, скорость которого составляет 100 км в час и бросаете камень по ходу движения (примем скорость запущенного камня в 10 км/ч), для стороннего наблюдателя, который стоит на обочине, камень будет лететь уже со скоростью – 110 км/ч. В данном случае скорость броска и автомобиля суммируются. Но это не касается скорости света. В какую бы сторону не летел источник, свет будет распространяться с одинаковой быстротой, он не ускорится и не замедлится. В этом и состоит парадокс. По крайней мере так думали раньше, но как же обстоят дела сейчас? Об этом немного позже…

    Что быстрее - скорость света или скорость звука?

    Ученым известно, что скорость света примерно в миллион раз больше звуковой. Но темп звука может меняться. Среднее его значение составляет 1450 м/с. Быстрота продвижения звука зависит от типа среды, вода это или воздух, от температуры и даже давления. Выходит, что точного значения этой величины не существует, есть лишь примерная величина в привычной для нас среде - воздухе. Касательно скорости света до сих пор ведутся целые серии экспериментов передовых ученых со всей планеты.

    Какова скорость звука в воздухе

    Определить скорость звука в воздухе в первый раз удалось в 1636 году ученому из Франции М. Мерсенну. Температура окружающей среды была 20 °С и при таком показателе звук летел со значением 343 м/с, в километрах - 1235 км/ч. Темп движения  звука напрямую зависит от температуры окружающей среды в которой он распространяется: если температура газа растет, звук тоже начинает двигаться быстрее, соответственно, наоборот, чем ниже температура воздуха, тем медленнее распространяется звук.

    Например, при нулевой температуре звук передается уже на скорости 331 м/с. Также скорость звука зависит и от типа газа. Чем больше диаметр молекул из которых состоит газ, тем медленнее двигается звук. Например, при нулевой температуре, в водороде быстрота звука составит 1284 м/с, гелии - 965 м/с. Заметная разница.

    Скорость звука в вакууме

    Звук по своей сути — это колебание молекул по ходу распространения. Понятно, что для того чтобы звук мог как-то передаваться, нужна среда из молекул, которые будут колебаться. В вакууме же нет никакой материи, поэтому звук там проходить не может. Но по результатам последних исследований, стало ясно, что звук может преодолеть прослойку из вакуума, толщиной мене микрона. Данное явление назвали - «вакуумное туннелирование фононов», информацию по нему появилась одновременно в двух статьях, которые появились в печатном издании «Physical Review Letters». Следует помнить, что колебание молекул кристаллической решетки переносят не один звук, но и тепловую энергию, следовательно, через вакуум можно передавать и тепло.

    Скорость звука в воде

    Обычно, скорость звука в жидкостях, в том числе воде, больше чем в газообразной среде. Первый замер такой стремительности в воде произвели в 1826 г. ученые Ж- Колладон и Я. Штурм. Эксперимент проходил в Швейцарии, а именно на одном из озер. Последовательность действий, по которой проходило измерение, была таковой:

    1. На лодке, которая стояла на якоре, поджигали пакет с порохом и в то же время били в подводный колокол;
    2. На расстоянии в 14 километров стояла вторая, наблюдательная лодка, помимо вспышки пороха, которую было видно из далека, на лодке улавливали и звук колокола посредством подводного рупора;
    3. Именно по разнице времени между вспышкой и приходом звуковой волны удалось вычислить скорость звука. Тогда вода имела температуру в 8 °С и скорость звука составила 1440 м/с.
    Также стоит уделить внимание следующим статьям:

    Между двумя разными средами звуковая волна ведет себя интересно. Одна ее часть заходит в другую среду, вторая попросту отражается. Если звук попадает из воздуха в жидкость, то 99,9 % его отражается, но давление в той доле звука что все-таки проходит в воду в два раза вырастает. Именно этим и пользуются рыбы. Если возле воды кричать и шуметь, хвостатые обитатели глубин быстро уйдут куда подальше.

    Скорость распространения звука

    Даже свет, равно как звук и электромагнитные колебания может менять свою скорость в разных физических средах. Новейшие исследования в этой области, доказали теоретическую возможность запустить тело быстрее света. Дело в том, что в некоторых газах быстрота фотонов (частички из которых состоит свет) заметно замедляются. Понятное дело, что увидеть такое явление невооруженным глазом не выйдет, но в точной науке, такой как физика, это имеет огромное значение. Так вот, ученные доказали, что, если пропустить свет через газ, его скорость снизится на столько, что быстро запущенное тело сможет двигаться быстрее фотонов.

    Обсуждайте вопросы распространения звука в разных средах комментариях. Смотрите видео, где подробнейшим образом объясняющее аспекты скорости звука "на пальцах"

    www.rutvet.ru

    зависит ли скорость распространения звука в воздухе от частоты?

    нет, так как скорость распространения в различных средах определённая и не изменима

    Скорость волны равна произведению длины волны на частоту. если один сомножитель увеличичвается, то второй во столько же раз уменьшается, таким образом скорость звука не изменяется

    Ты о какой скорости спрашиваешь? Слышал о фазовой? Если слышал, то чего спрашиваешь? Но вдруг не слышал. Есть скорость переноса звуковой энергии, она известна. Зависит от давления температуры и частоты (дисперсия). А вот фазовая скорость показывает скорость переноса фронта волны. Наверно, ты видел кадры с испытания атомной бомбы в атмосфере: камера смотрит на лес, взрыв происходит справа. Вот видим свет справа. Вот деревья наклоняются в сторону взрыва — направо. Проходит секунда-другая и деревья волна сносит влево: под корень. То, что наблюдается, называется ударной волной. Ее свойства таковы: давление в месте наблюдения сначала резко падает (потому деревья клонятся в сторону взрыва), потом довольно быстро, но не так резко, нарастает, превышает нормальное давление, достигает очень больших величин (деревья сносит влево). А что на слух? Сначала резкий треск (вспомни молнию), а грохот уже потом. Вот и "развалился" звук по частотным составляющим. Но все это звука высокой и сверхвысокой интенсивности (громкости), когда скорость распространения звука зависит от громкости его: например, звук от молнии за первую секунду проходит 3 км (в 9 раз больше!), за вторую — 2. Значит, молния была где-то за 5 км по прямой от тебя, если звук пришел через 2 с после вспышки. При атомном взрыве соответственно 5 и 3 км. А что же для интенсивностей до 60...80 дБ (проезжающий мимо грузовик, разговаривать трудно, прослушивание громкой музыки)? Скорости тоже разные для разных частот, но вызванное этим изменение фазы не ощущается, поскольку ухо не является фазочувствительным датчиком. К примеру, магнитофон после записи-воспроизведения вращает исходную фазу в значительно большей степени и — ничего, никто и не замечает этого. В этом смысле цифровая запись идеальна, даже стерео при двух УЗХ — это устройство записи-хранения для выделения дискретов (выборок) звука.

    touch.otvet.mail.ru