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聲速g值演算法

發布時間: 2022-06-01 13:32:31

① 聲速是多少啊

聲音在不同的介質中的傳播速度:

1、真空 0m/s(也就是不能傳播);

2、空氣(15℃) 340m/s;

3、空氣(25℃) 346m/s;

4、軟木 500m/s ;

5、煤油(25℃) 1324m/s ;

6、蒸餾水(25℃) 1497m/s ;

7、海水(25℃) 1531m/s ;

8、銅(棒) 3750m/s ;

9、大理石 3810m/s ;

10、鋁(棒) 5000m/s ;

11、鐵(棒) 5200m/s ;

最後要注意的是,聲音在不同的物質中的傳播速度不同,所以提問的時候要說清楚聲音是在什麼物質中傳播。

拓展資料:

聲速顧名思義即是聲音的速度,為聲音系以波的形式傳播,與一般所理解物體的速度是不同的,所以與其將音速稱為聲音的速度,倒不如將音速視為波傳遞速度的指標,音速與傳遞介質的材質狀況有絕對關系,而與發聲者本身的速度無關,而發聲者與聽者間若有相對運動關系,就形成了多普勒效應;也由此觀點,穿/超音速時的諸多物理現象,其實與聲音無關,而是壓縮波密集累積所產生的物理現象。

② 高一物理

估算而已嘛,算算圖個快罷了。
聲速是340m/s,那麼就和1000/3 m/s差不多了
那麼距離x=vt=(1000/3)*12.3 m=(1000/3)*12.3/1000 km=12.3/3 km=4.1km
明白了吧……
若聲速增大2倍以上,這樣估算方法就不對了,原因如上。
當然那時候還有其他的估算方法……
其實直接算也差不了多少的嘛,何必呢。

③ 固定兩個換能器的距離改變頻率來求聲速是否可行

用相位法是可以的。演算法要做好才行。

④ 光速和聲速哪個快,有多快

光速比聲速快。真空光速定義值:c0=299792458m/s;空氣中的音速在1個標准大氣壓和15℃的條件下約為340m/秒。

真空中的光速是自然界物體運動的最大速度。光速與觀測者相對於光源的運動速度無關。物體的質量將隨著速度的增大而增大,當物體的速度接近光速時,它的動質量將趨於無窮大,所以質量不為0的物體達到光速是不可能的。只有靜質量為零的光子,才始終以光速運動著。

(4)聲速g值演算法擴展閱讀:

光速的介質影響:

光在不同介質中的速度不同,由於光是電磁波,因此光速也就依賴於介質的介電常數和磁導率。在各向同性的靜止介質中,光速是一個小於真空光速c的定值。如果介質以一定的速度運動,則一般求光速的方法是先建立一個隨動參考系,其中的光速是靜止介質中的光速。

光和聲雖然都具有波動性質,但兩者波速的演算法是完全不同的。以聲音實驗為例:空氣對地面靜止,第1次我們不動測得我們發出的聲音1秒鍾前進了300米;第二次我們1秒鍾勻速後退1米,測得聲音距我們301米。

參考資料來源:

網路—光速

網路—聲速

⑤ 一人看到閃電後12.3秒後又聽到雷聲,已知聲速為330~340m/s,光速為3×10的八次方,於是他用12.3除以3估算

他用12.3除以3估算-------估算什麼?如果是閃電和觀察者之間距離的話應該是12.3*330~340m/s
光的傳播速度非常非常非常快,所以傳播時間可以忽略不計,因此估算正確,誤差非常非常小
誤差要比聲速的誤差還要小(330還是340)
精確演算法:
設:閃電距離為x,聲速取340米/秒
則:x/340-x/3*10^8=12.3
x=12.3*340*3*10^8/(3*10^8-340)
x=12.3*340*[3*10^8/(3*10^8-340)]
因為3*10^8的數值相對於340非常大,所以3*10^8/(3*10^8-340)幾乎等於1,實際為1.00000113(意味著估算的結果和精確值只差百萬分之一),因此可視為正確
精確演算法解出答案為:4182.0047米
估演算法為:4182米
我理解錯了:
12.3/3的演算法是:先折算出聲音傳播1公里所需的時間為3秒鍾(1000/330=3.03秒;1000/340=2.94秒,3秒鍾在給定條件范圍內),方法正確

⑥ 物理題超聲波測速第一次發出0.5s接收到,第二次發出0.3s接收到,兩次發出間隔相隔0.9s,聲速340m/s.求車速。

分析的很好, 思路對, 思維縝密。很好
0.25*340=0.15*340+[0.25+(0.9-0.5)+0.15]*V
V=(0.25*340-0.15*340)÷ [0.25+(0.9-0.5)+0.15]
V=(85-51)÷0.8
v=34÷0.8=42.5m/s

⑦ 音速的G值

音速有1.2g。
音速是介質中微弱壓強擾動的傳播速度,其大小因媒質的性質和狀態而異。空氣中的音速在1個標准大氣壓和15℃的條件下約為340m/s。對於液體和固體,K和ρ隨溫度和壓強的變化很小,主要是隨介質不同而異,所以在同一介質中,聲速基本上是一個常數。

⑧ 物理題,急

用12.3除以3很快算出閃電距他距離為4.1KM是錯誤的,要是估算,因為光速是聲速1000000倍,閃電的時間就很小很小了,我們可以忽略不計了,距離應該=340*12.3=4182m
雖說答案很接近,但是用12.3除以3是時間除以一個數,是沒有什麼物理意義的。

⑨ 超聲聲速的測量實驗種採用逐差法處理數據有什麼好處

逐差法能夠對超聲聲速測量過程中的樣本點進行充分利用,同時減少測量儀器帶來的誤差,通過逐差法,能夠很容易的發現測量過程中的數據的錯誤點。逐差法是一種常用的數據處理方式。
逐差法是為提高實驗數據的利用率,減小了隨機誤差的影響,另外也可減小了實驗中儀器誤差分量,因此是一種常用的數據處理方法。其把測量數據中的因變數進行逐項相減或按順序分為兩組進行對應項相減,然後將所得差值作為因變數的多次測量值進行數據處理的方法。
逐差法是針對自變數等量變化,因變數也做等量變化時,所測得有序數據等間隔相減後取其逐差平均值得到的結果。其優點是充分利用了測量數據,具有對數據取平均的效果,可及時發現差錯或數據的分布規律,及時糾正或及時總結數據規律。它也是物理實驗中處理數據常用的一種方法。
例如在高中物理「求勻變速直線運動物體的加速度」實驗中分析紙帶就是用的逐差法。
運用公式△X=at^2;
X2-X1=X4-X3=Xm-Xm-1
當時間間隔T相等時,假設測得 X1,X2,X3,X4 四段距離,那麼加速度
a=【(X4-X2)+(X3-X1)】/(2T)2


⑩ 人們是怎麼測量出聲速和光速的,用什麼儀器,什麼時候

**聲速的測量**
二十世紀以來,聲學測量技術發展很快.目前聲學儀器有較大發展,並具有高保真度,很寬的頻率范圍和動態范圍,小的非線性畸變和良好的瞬態響應等.
過去,測量聲波和振動的儀表都是模擬式電子儀表,測量的速度和准確度受到一定的限制.六十年代初.出現了數字式儀表,直接採用數字顯示,提高了測量時讀數的准確度.由於計算技術和高質量、低功耗的大規模集成電路的發展,人們已能用由微處理機控制的自動測量代替逐點測量,使許多需要事後計算的聲學測量和分析工作可以用微計算機實時運算.
以微處理機為中心的測量儀器,不但實現了小型化、多功能,而且由於採用了快速博里葉換演算法,從而實現了實時分析.同時也出現了一些新的聲學測量和分析方法,例如實時頻譜分析,聲強測量,聲源鑒別,瞬態信號分析,相關分析等.
今後聲學測量的任務是採用新的測量技術,提出新的測量方法,使用自動化數字式儀器,以提高測量的准確度和速度.
回顧歷史,可以看到,在發展經典聲學的過程中,許多研究工作是直接用人耳來聽聲音的.直到本世紀,發展了無線電電子學,才使聲波的測量採用了電聲換能器和電子測量儀器. 高性能的測量傳聲器、頻譜分析儀和聲級記錄器實現了聲信號的聲壓級測量,頻譜分析和聲信號特性的自動記錄;從而可以測量各種不同頻率、不同強度和波形的聲波,擴展了聲學的研究范圍,促進了近代聲學的發展.可以期望,計算技術和大規模集成電路的發展,微計算機和微處理機在聲學工作中的應用,必將促使近代聲學進一步發展.
傳統方法
方法1:一個聲音產生後,並不會立刻傳到你的耳朵,通常要經過一段時間.除非你自己有這種經驗,否則這是很難理解的.例如:如果你參加一個運動會,坐在離鳴槍的人有一段距離的地方,你會先看到槍冒煙,後聽到槍聲.這是因為光行進的速度非常快(約1秒鍾300000公里),而聲音的速度就慢得多(約1秒種340米).所以你會立刻看到槍冒煙,但聲音要過一會兒之後才會聽到.
於是早期測量聲音的速度是利用槍來做實驗.幫忙的人要拿著槍在一個量好的距離外,另一個人就拿著馬表站在原點.在看到信號之後,幫忙的人就對空鳴槍.在原點的人一看到槍的火花和煙時,就把馬表按下來;而當他聽到槍聲時,就再按一次馬表讓馬錶停下來.看到火花和聽到槍聲之間的時間,就是聲音行經這一段量好距離所需的時間.就能算出聲音的速度.根據這一原理你不妨在今後的校運動會的時候試驗一下(利用百米賽跑就可以了).
為了測量聲音的速度你需要一個馬表和一個皮尺.量一個500公尺的距離,要盡可能量得准確一點.你和你的同學分別站在兩端;你的同學兩手各拿一塊大石頭(或者鑼、鼓、或者乾脆拍手--拍手的聲音太低如果對方聽不到就不好辦了),你則拿一個馬表.當你大叫「開始」時,你的同學要把石頭舉到頭頂,盡量大聲敲擊.當你一看到石頭撞在一起,就按下馬表.等到你聽到石頭撞擊的音,就再按一下馬表讓馬錶停下來.時間方面要記錄到十分之一秒.如果能多做幾次實驗,算出時間的平均值是最好的.你只要用計算機把你和你同學的距離除以時間,就可以算出聲音的速度了.

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