声速与介质的什么有关系,声音的传播速度与介质的什么有关

声音的传播速度与介质的什么有关

声音的传播速度跟介质的反抗平衡力有关,反抗平衡力就是当物质的某个分子偏离其平衡位置时,其周围的分子就要把它挤回到平衡位置上,而反抗平衡力越大,声音就传播的越快。水的反抗平衡力要比空气的大,而铁的反抗平衡力又比水的大。

声音的传播也与温度和阻力有关。声音还会因外界物质的阻挡而发生折射,例如人面对群山呼喊,就可以听得到自己的回声。另一个以折射为例:晚上的声音传播的要比白天远,是因为白天声音在传播的过程中,遇到了上升的热空气,从而把声音快速折射到了空中;晚上冷空气下降,声音会沉着地表慢慢的传播,不容易发生折射。

声速与介质的什么有关系

声速的大小与介质的种类和温度有关。

声速与介质的基本介绍:

1、声速是介质中微弱压强扰动的传播速度,其大小因媒质的性质和状态而异;

2、介质是波动能量的传递,需要某种物质基本粒子的准弹性碰撞来实现;

3、物质的成分、形状、密度、运动状态,决定了波动能量的传递方向和速度,对波的传播起决定作用。

声音传播速度与什么因素有关物理

声波的传播速度除与介质种类、密度有关外,还与温度有关。

声音传播的三种方式是:空气、液体、固体。

声音在不同的介质中传播的速度也是不同的,声音的传播速度跟介质的反抗平衡力有关,反抗平衡力就是当物质的某个分子偏离其平衡位置时,其周围的分子就要把它挤回到平衡位置上,而反抗平衡力越大,声音就传播的越快。

声音的传播需要物质,物理学中把这样的物质叫做声的介质。声的传播速度:V气声速与介质的什么有关系,声音的传播速度与介质的什么有关图1

扩展知识:

声音是由物体振动产生的声波,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。声在不同温度下的传播速度:V高>V低(指温度)。

最初发出振动(震动)的物体叫声源,声音以波的形式振动(震动)传播,声音是声波通过任何介质传播形成的运动,声音是一种波,可以被人耳识别的声(频率在20Hz-20000Hz之间),称之为声音。

声速与介质的什么有关系,声音的传播速度与介质的什么有关图2

声源振动会撞击和它接触的空气微粒,引起周围空气微粒振动。振动的空气微粒又引起周围的空气微粒振动,逐渐将这种振动能量传递下去。

于是空气微粒以声源为中心,疏密相间分布,并将这种疏密变化的振动传递到远方。当这种振动传递到我们的耳膜,我们就能听到声源发出的声音了。

声音的产生是由于物体的振动,声音是物质振动产生的波动,需要靠介质传播才能听到。发出声音的物体被称作“声源”,声源依靠自身的振动来产生声音。

声音的传播速度与哪些因素有关初中

声音的传播速度跟介质有关;还跟介质的种类、温度有关。

声传播是通过介质来传播的。由于物体的振动,才能产生声音,声音是物质振动产生的波动,需要靠介质传播才能听到。声波在介质中传递的速度,称为声速(或音速),由于声音在不同介质中,传播的速度不同,因而产生了声音的反射与折射现象。

声音的产生是由于物体的振动,声音是物质振动产生的波动,需要靠介质传播才能听到。在十八世纪时,科学家们就已经从实验中,证实了声波需要空气等介质来传递的观念。约一千七百年前,意大利的科学家托里切利就提出了,声音是以空气为介质来传递的观念。

声速与介质的什么有关系,声音的传播速度与介质的什么有关图3

声音的产生是由于物体的振动,声音是物质振动产生的波动,需要靠介质传播才能听到。也曾经想过利用声无法在真空中传播的实验来证明自己所提出的主张,但是因为当时制造真空状态的技术不够成熟,所以无法达成他的心愿。

后来英国的物理学家波以耳发明了抽气机,将容器抽成真空,重做实验,而证实了托里切利所提出的观念。公元1827年,科学家通过实验证明 ,声音能在水中传递,并同时测出声音在水中的传播速度。

声速与介质的什么有关系,声音的传播速度与介质的什么有关图4

影响因素

声波在介质中传递的速度,称为声速。声速往往因介质种类、状态等因素而影响其行进的速度。在空气中传播的声速,因空气的温度、湿度、密度…等不同而不同。温度愈高,声速愈快。湿度较大时,声速也较快。

已知在20°C,干燥、无风的空气中,声速约为343米/秒,而在0°C 时,则为331米/秒。若物体移动的速度,超过当时空气的传声速度时,称为超音速。有关声速的测量,早在西元1636年人梅尔森便已量出,在空气中的传声速度为316 米/秒。

声波在介质中传播的速度与哪些因素有关

声波在介质中传播的速度与介质弹性、介质密度、声波波型有关。

在两个或更多声波相遇时,它们会彼此相加或减去,相互影响叠加, 这种现象称为波的干涉。如果它们的波峰和波谷完全同相,则互相加强,因此产生的波形的振幅高于任何单个波形的振幅。如果两个波形的波峰和波谷完全异相,则会相互抵消,导致完全没有波形。

然而,在大多数情况下,各种声波会存在不同程度的异相,产生比单个波形更复杂的组合波形。例如,表示音乐、语音、噪声和其他声音的复杂波形结合了各种声音的波形。

因为其独特的物理结构,单个乐器可以产生极复杂的声波。这就是小提琴和小号即使演奏相同音符但听起来不同的原因。

声速与介质的什么有关系,声音的传播速度与介质的什么有关图5

扩展资料

物体振动发出的声波向四周传播,声波能量逐渐扩散开来。能量的扩散使得单位面积上所存在的能量减小,听到的声音就变得微弱。

声波在固体介质中传播时,由于介质的粘滞性而造成质点之间的内摩擦,从而使一部分声能转变为热能;同时,由于介质的热传导,介质的稠密和稀疏部分之间进行热交换,从而导致声能的损耗,这就是介质的经典吸收现象。

通常认为,吸收衰减与声波频率的一次方、频率的平方成正比。

当声波通过介质时,会打破介质内部与外部自由度能量之间的平衡状态,导致内、外自由度能量的重新分配,建立新平衡状态,这一过程成为弛豫过程。

建立平衡的过程是不可逆过程,因而伴随着熵的增长,导致有规的声能向无规的热能转化,即声波的弛豫吸收。

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