Физика волновых процессов. Кандидов В.П - 19 стр.

UptoLike

Рубрика: 

§1. Бегущие волны
19
1.14. (1) Две плоские монохроматические волны с длинами λ
1
= 1,06 мкм и
λ
2
= 1,09 мкм падают нормально на поверхность тела, отражающего 30%
падающего на него излучения. Амплитуды колебаний векторов
электрической напряженности одинаковы и составляют Е = 500 В/м. Найти
суммарное давления волн на тело в зависимости от времени.
Литература
Г.С. Ландсберг. Оптика. М.: Наука, 1976, гл. 34, § 185,186.
Л.Н. Капцов. Физика элементов ЭВМ, гл. 3, § 9,10.
1.15. (1) В воде распространяется звуковая волна с амплитудой давления
p
max
=
5
102
Па (ее еще можно зарегистрировать). Какова амплитуда
колебательной скорости, ускорения и смещения частиц в волне при
f = 10 кГц? Определить интенсивность волны в Вт/м
2
.
1.16. (1) Порог акустической кавитации на частоте 1 МГц в воде наступает
при интенсивности звука 5 Вт/см
2
. Какова прочность воды на разрыв (в Па)
на этой частоте? Каковы амплитуды смещения и скорости частиц в волне
при кавитации.
Литература
М.А. Исакович. Общая акустика. М.: Наука, 1973.
1.17. (1) Какова интенсивность волны в воде на частоте 1 кГц, если
амплитуда смещения частиц составляет
4
10
см? Каковы колебательная
скорость, ускорение и амплитуда давления?
1.18. (1) Сферический излучатель создает в акустической волне давление
р = 100 Па на расстоянии 1 м. Рассчитать полную излучаемую акустическую
мощность и интенсивность звука на расстоянии в 1 км, амплитуду давления,
амплитуды колебательной скорости и смещения частиц в воде и в воздухе
на различных частотах звукового диапазона.
1.19. (1) Сферический излучатель звука потребляет 500 Вт электрической
мощности. Его КПД составляет 60%. Определить в воде на расстоянии 1 км
амплитуды давления в акустической волне и колебательной скорости
частиц, а также интенсивность волны. Оценить амплитуду смещения частиц
на различных частотах звукового диапазона.
1.20. (1) На расстоянии l = 100 м сферическим излучателем необходимо
создавать акустическое давление в 100 Па. Каков его минимальный размер,
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
                    §1. Бегущие волны                                                    19

                    1.14. (1) Две плоские монохроматические волны с длинами λ1 = 1,06 мкм и
                    λ2 = 1,09 мкм падают нормально на поверхность тела, отражающего 30%
                    падающего на него излучения. Амплитуды колебаний векторов
                    электрической напряженности одинаковы и составляют Е = 500 В/м. Найти
                    суммарное давления волн на тело в зависимости от времени.
                    Литература
                    Г.С. Ландсберг. Оптика. М.: Наука, 1976, гл. 34, § 185,186.
                    Л.Н. Капцов. Физика элементов ЭВМ, гл. 3, § 9,10.
                    1.15. (1) В воде распространяется звуковая волна с амплитудой давления
                    pmax = 2 ⋅ 10−5 Па (ее еще можно зарегистрировать). Какова амплитуда
                    колебательной скорости, ускорения и смещения частиц в волне при
                    f = 10 кГц? Определить интенсивность волны в Вт/м2.

                    1.16. (1) Порог акустической кавитации на частоте 1 МГц в воде наступает
                    при интенсивности звука 5 Вт/см2. Какова прочность воды на разрыв (в Па)
                    на этой частоте? Каковы амплитуды смещения и скорости частиц в волне
                    при кавитации.
                    Литература
                    М.А. Исакович. Общая акустика. М.: Наука, 1973.

                    1.17. (1) Какова интенсивность волны в воде на частоте 1 кГц, если
                    амплитуда смещения частиц составляет 10 −4 см? Каковы колебательная
                    скорость, ускорение и амплитуда давления?

                    1.18. (1) Сферический излучатель создает в акустической волне давление
                    р = 100 Па на расстоянии 1 м. Рассчитать полную излучаемую акустическую
                    мощность и интенсивность звука на расстоянии в 1 км, амплитуду давления,
                    амплитуды колебательной скорости и смещения частиц в воде и в воздухе
                    на различных частотах звукового диапазона.

                    1.19. (1) Сферический излучатель звука потребляет 500 Вт электрической
                    мощности. Его КПД составляет 60%. Определить в воде на расстоянии 1 км
                    амплитуды давления в акустической волне и колебательной скорости
                    частиц, а также интенсивность волны. Оценить амплитуду смещения частиц
                    на различных частотах звукового диапазона.

                    1.20. (1) На расстоянии l = 100 м сферическим излучателем необходимо
                    создавать акустическое давление в 100 Па. Каков его минимальный размер,




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com