Механика. Определение скорости звука в воздухе методом акустического интерферометра. Рудин А.В - 15 стр.

UptoLike

Рубрика: 

15
Рис. 4а. Рис. 4б.
Если рассматривать бегущую волну, то в направлении ее рас-
пространения переносится энергия колебательного движения. В слу-
чае же стоячей волны
переноса энергии не происходит, так как па-
дающая и отраженная волны равной амплитуды несут одинаковую
энергию в противоположных направлениях. Поэтому полная энергия
результирующей стоячей волны, заключенной между узловыми точ-
ками, остается постоянной. Лишь в пределах расстояний, равных по-
ловине длины волны, происходят взаимные превращения кинетиче-
ской энергии в потенциальную и обратно.
Описание установки
Схема установки для определения скорости звука в воздухе ме-
тодом акустического интерферометра изображена на рис. 5.
УНЧ
Д
ГСК Ч
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
            Рис. 4а.                      Рис. 4б.
     Если рассматривать бегущую волну, то в направлении ее рас-
пространения переносится энергия колебательного движения. В слу-
чае же стоячей волны переноса энергии не происходит , так как па-
дающая и отраженная волны равной амплитуды несут одинаковую
энергию в противоположных направлениях. Поэтому полная энергия
результирующей стоячей волны, заключенной между узловыми точ-
ками, остается постоянной. Лишь в пределах расстояний, равных по-
ловине длины волны, происходят взаимные превращения кинетиче-
ской энергии в потенциальную и обратно.

                            Описание установки
     Схема установки для определения скорости звука в воздухе ме-
тодом акустического интерферометра изображена на рис. 5.




      2                               3    4
                    1
                                                         5




          УНЧ           Д                 ГСК        Ч

      7         8                     6         10
                             9




                                 15