Перейти к контенту
Условие задачи:
Определить расстояние между двумя ближайшими точками бегущей волны, лежащими на одном луче, которые колеблются в такт, если скорость распространения волн 5000 м/с, а частота 100 Гц.
Задача №9.6.12 из «Сборника задач для подготовки к вступительным экзаменам по физике УГНТУ»
Дано:
(upsilon=5000) м/с, (nu=100) Гц, (lambda-?)
Решение задачи:
Расстояние между двумя ближайшими точками бегущей волны, которые колеблются в такт, равно длине волны (lambda). Именно её и нужно определить в этой задаче.
Скорость распространения звуковой волны (upsilon) можно определить через длину волны (lambda) и частоту колебаний (nu) следующим образом:
[upsilon = lambda nu]
Откуда длина звуковой волны (lambda) равна:
[lambda = frac{upsilon }{nu }]
Численный ответ равен:
[lambda = frac{{5000}}{{100}} = 50;м]
Ответ: 50 м.
Если Вы не поняли решение и у Вас есть какой-то вопрос или Вы нашли ошибку, то смело оставляйте ниже комментарий.
Смотрите также задачи:
9.6.11 Рассчитать длину звуковой волны в воде, если частота колебаний 440 Гц
9.6.13 Найти разность фаз колебаний между двумя точками звуковой волны, отстоящими
9.6.14 Длина волны 60 см. На каком расстоянии друг от друга находятся точки волны
( 6 оценок, среднее 5 из 5 )
поделиться знаниями или
запомнить страничку
- Все категории
-
экономические
43,658 -
гуманитарные
33,653 -
юридические
17,917 -
школьный раздел
611,962 -
разное
16,905
Популярное на сайте:
Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.
Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.
Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.
Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.
В опытах с резиновым шнуром и шариками, соединенными пружиной, мы наблюдали волны, которые распространялись только в одну сторону. В сплошных средах волны распространяются по всем направлениям. Сплошной средой можно считать любую жидкость, газ или твердой тело, которые сплошь заполняют некоторую область пространства.
В сплошной среде волны всегда являются затухающими. Это связано с тем, что при колебательном движении между частицами возникают силы трения. Поэтому полная механическая энергия колеблющихся частиц уменьшается. Вспомним, что полная механическая энергия колеблющегося тела равна:
W=kx2max2
где xmax — амплитуда колебаний, а k — коэффициент упругости.
Поскольку часть энергии уходит на преодолении сил трения, со временем она уменьшается. Следовательно, уменьшается и амплитуда колебаний частиц. Исключение составляют плоские волны, амплитуда колебаний которых остается постоянной (или почти постоянной).
Плоские волны
Определение
Плоская волна — волна, образованная бесконечно большой плоской пластиной, колеблющейся перпендикулярно к ее нормали в сплошной среде.
Все частицы, лежащие в одной плоскости, параллельной пластине, колеблются в одной фазе. Поверхности равной фазы называются волновыми поверхностями. А линию, перпендикулярную такой поверхности, называют лучом. Под направлением распространения волн понимают направление лучей.
Волновые поверхности плоской волны представляют собой плоскости, параллельные колеблющейся пластине.
При распространении плоской волны размеры волновых поверхностей по мере удаления от пластины не меняются (или почти не меняются). Поэтому энергия волны не рассеивается в пространстве, и амплитуда колебаний уменьшается только за счет действия сил трения.
Сферические волны
Другой пример волны в среде — сферическая волна. Сферическая волна возникает, если в среду поместить пульсирующую сферу. В этом случае волновые поверхности представляют собой сферы. Лучи же направляются вдоль продолжений радиусов пульсирующей сферы (см. рисунок).
Амплитуда колебаний частиц в случае сферической волны обязательно убывает по мере удаления от источника. Энергия, излучаемая источником, в этом случае равномерно распределяется по поверхности сферы, радиус которой непрерывно увеличивается по мере распространения волны.
Площадь поверхности сферы пропорциональна квадрату радиуса:
S=4πr2
Следовательно, энергия, переносимая волной, убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника:
W~1r2
Амплитуда же колебаний, квадрат которой пропорционален энергии, убывает обратно пропорционально первой степени расстояния от источника:
smax~1r
Пример №1. Найти расстояние между точками пространства 1 и 2, если известно, что в точке 1 энергия волны равна 10 Дж, а в точке 2— 6 Дж. Считать, что в среде нет трения.
Поскольку энергия волны убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника, примем, что разность энергий волны в точках 1 и 2 обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:
(W1−W2)~1r2
(10−6)~1r2
4~1r2
Тогда:
r~√14~12 (м)
Поперечные и продольные волны в средах
Как вы знаете, волны могут быть поперечными и продольными. В поперечной волне смещения отдельных участков среды происходят в направлении, перпендикулярном распространению волны. При этом происходит упругая деформация, называемая деформацией сдвига. Отдельные слои вещества сдвигаются друг относительно друга. Объем тела не изменяется. При деформации сдвига в твердом теле возникают силы упругости, стремящиеся вернуть тело в исходное состояние. Именно эти силы и вызывают колебания среды.
Сдвиг слоев друг относительно друга в газах и жидкостях не приводит к появлению сил упругости. Поэтому в газах и жидкостях не могут существовать поперечные волны. Поперечные волны возникают только в твердых телах.
Внимание!
Исключение составляют поверхности жидкостей, в которых могут возникать поперечные волны за счет сил поверхностного натяжения. Но внутри жидкостей могут распространяться только продольные волны.
В продольной волне происходит деформация сжатия и растяжения. Силы упругости, связанные с этой деформацией, возникают как в твердых телах, так и в жидкостях и газах. Эти силы вызывают колебания отдельных участков среды, поэтому продольные волны могут распространяться во всех средах.
Это интересно!
В твердых средах скорость продольных волн больше скорости поперечных волн. Зная скорости продольных и поперечных волн в земной коре, а также время запаздывания поперечной волны, можно определить расстояние до очага землетрясения.
Звуковые волны
Волны на поверхности воды или волны вдоль резинового шнура можно непосредственно видеть. В прозрачной среде — воздухе или жидкости — волны невидимы. Но при определенных условиях их можно слышать.
Зажмем в тиски металлическую линейку и отклоним ее верхнюю часть в сторону, затем отпустим. Линейка начнет совершать колебательные движения. Мы их увидим, но не услышим.
Теперь проделаем тот же самый опыт, но укоротим линейку. Теперь мы сможем не только видеть, но и слышать колебания.
Почему одни колебания можно услышать, а другие нет? Все дело в частоте колебаний. В опытах линейка совершала колебания разных частот. Известно, что период колебаний зависит от длины колеблющегося тела. Он пропорционален корню из этой длины:
T~√l
Следовательно, когда длина линейки меньше, период колебаний тоже меньше. Также известно, что период представляет собой величину, обратную частоте:
T=1ν
Следовательно, если период колебаний меньше, то частоты выше. Ухо человека воспринимает колебания сплошных сред как звук, если их частота находится в диапазоне от 16 до 20 000 Гц.
Это интересно!
Колебания частотой до 16 Гц называют инфразвуком, а колебания частотой более 20 000 Гц — ультразвуком. Ультразвук могут слышать многие животные. К примеру, кошки воспринимают звуки частотой от 45 до 64 000 Гц.
Пример №2. Сильный ветер раскачивает ствол дерева так, что он совершает одно колебание за 2 секунды. Определить, услышит ли человек звук раскачивающегося ствола дерева.
Чтобы дать ответ на вопрос, нужно найти частоту колебаний дерева:
ν=1T=12 (Гц)
Теперь сравним полученное значение с частотами, которые может слышать человек. Минимальная частота, воспринимаемая человеческим ухом, составляет 16 Гц. 1/2 меньше 16. Следовательно, звук колебаний ствола дерева человек не услышит.
Как возбуждаются звуковые волны
Как же получается, что мы можем слышать звук колеблющегося конца линейки? Дело в том, что когда линейка отклоняется, она толкает воздух впереди себя, создавая уплотнение. С обратной же стороны образуется разрешение. То есть, колеблющаяся линейка порождает продольную волну.
Так как воздух — сплошная среда, то волна распространяется во все стороны. Она состоит из чередующихся зон повышенной и пониженной плотности (см. рисунок ниже). Плотные участки воздуха давят на барабанную перепонку уха. Так волна становится слышимой.
Звук может распространяться в любой среде: жидкой, газообразной и твердой. Причем чем плотнее среда, тем быстрее распространяется звук. Так, быстрее всего звуковая волна распространяется в твердых телах, чуть медленнее — в жидкостях. Медленнее всего она распространяется в воздухе. В вакууме звук услышать нельзя. Звук представляет собой продольную волну в сплошной вещественной среде. В вакууме вещества нет (или почти нет).
Это интересно!
Распространяясь, амплитуда звуковых волн уменьшается. Часть энергии волн также теряется при переходе из газообразной среды в твердую среду. Поэтому для защиты помещений от посторонних звуков люди применяют войлок, пробку, ворсистые ковры и другие пористые материалы.
Скорость звука
Звуковые волны, подобно всем другим волнам, распространяются с конечной скоростью. Обнаружить это можно так. Свет распространяется с огромной скоростью — 300 000 км/с. Поэтому вспышка от выстрела почти мгновенно достигает глаз. Звук же выстрела приходит с заметным запаздыванием. То же самое можно заметить, наблюдая с большого расстояния игру в футбол. Вы видите удар по мячу, а звук от удара приходит спустя некоторое время. Все, вероятно, замечали, что вспышка молнии предшествует раскату грома. Если гроза далеко, то запаздывание грома достигает нескольких десятков секунд. Наконец, из-за конечной скорости звука появляется эхо. Эхо — это звуковая волна, отраженная от опушки леса, крутого берега, здания и т. д.
Чтобы вычислить скорость звука, нужно знать расстояние от источника звука до слушателя, а также разницу времени между тем, как звук был издан, и тем, как он был услышан. В таком случае скорость можно будет вычислить по формуле:
v=st
Так как звук — это волна, то скорость звука является скорость распространения волны, которая равна отношению длины волны к периоду колебаний:
v=λT
Приведем в таблице приблизительные скорости звука в различных средах.
Пример №3. Определите скорость звука в воде, если колебания с периодом T = 0,005 с, порождают звуковую волну длиной λ = 7,175 м.
v=λT=7,175 0,005=1435 (мс)
Эхо
Определение
Эхо — отраженная от препятствия звуковая волна.
Звуковые волны, распространяющихся в неплотных средах (например, в воздухе), имеют способность отражаться от более плотных сред (твердых тел) в направлении к источнику звука. Эхо можно услышать в горах, в лесу, в большом пустом помещении, но его нельзя услышать в маленькой комнате. С чес же это связано?
Человеческое ухо воспринимает одинаковые звуки как два отдельных звука только в случае, если временной между ними составляет не менее 0,06 с. Если отраженная звуковая волна достигла уха раньше, чем за это время, мозг объединит эти звуки в один. Чем меньше расстояние от источника звука до препятствия, тем быстрее приходит эхо.
Пример №4. Это, вызванное ружейным выстрелом, дошло до стрелка через 4 с после выстрела. На каком расстоянии от наблюдателя находится преграда, от которой произошло отражение звука? Считать, что скорость звука в воздухе равна 330 м/с.
Звуковая волна прошла двойное расстояние от стрелка до препятствия: сначала от наблюдателя к этому препятствию, затем от препятствия к этому наблюдателю. Следовательно, найти его можно по следующей формуле:
2s=vt
s=vt2=330·42=660 (м)
Задание EF19116
Какова глубина вертикальной шахты, если звук выстрела, произведённого у входа в шахту на поверхности земли, вернулся к стрелку, отразившись от дна шахты, через 0,5с после выстрела? Скорость звука в воздухе считать равной 340 м/с.
Алгоритм решения
1.Записать исходные данные.
2.Выполнить решение задачи в общем виде.
3.Подставить известные данные и выполнить вычисления.
Решение
Запишем исходные данные:
• Скорость распространения звука в воздухе: v = 340 м/с.
• Промежуток времени между выстрелом и эхом: t = 0,5 с.
Звук от выстрела проделает путь, равный двойному расстоянию от стрелка до дна шахты. Сначала он достигнет дна шахты, затем вернется к стрелку. Поскольку скорость звука постоянна, для преодоления половины пути потребуется вдвое меньше времени. Следовательно, для нахождения времени между выстрелом и эхо нужно умножить скорость звука в воздухе на половину промежутка времени между выстрелом и эхом:
s=vt2=340·0,52=85 (м)
Ответ: 85
pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор
Задание EF22741
Колеблющаяся струна издаёт звук с длиной волны 0,68 м. Какова частота её колебаний, если скорость звука в воздухе 340 м/с?
Алгоритм решения
1.Записать исходные данные.
2.Записать формулу, которая связывает длину волны с ее частотой.
3.Выполнить решение задачи в общем виде.
4.Подставить известные данные и выполнить вычисления.
Решение
Запишем исходные данные:
• Скорость распространения звука в воздухе: v = 340 м/с.
• Длина волны: λ = 0,68 м.
Скорость звука — это отношение длины волны к ее периоду. Но период — это обратная величина частоте. Следовательно, скорость звука — есть произведение длины волны на частоту:
v=λν
Отсюда:
ν=vλ=3400,68=500 (Гц)
Ответ: 500
pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор
Задание EF18740
Через какое время после выстрела придёт к охотнику эхо от звука выстрела, если расстояние до преграды, от которой отразится звук, равно 850 м? Скорость звука в воздухе считать равной 340 м/с.
Алгоритм решения
1.Записать исходные данные.
2.Выполнить решение задачи в общем виде.
3.Подставить известные данные и выполнить вычисления.
Решение
Запишем исходные данные:
- Скорость распространения звука в воздухе: v = 340 м/с.
- Расстояние до преграды: s = 850 м.
Звук от выстрела проделает путь, равный двойному расстоянию от охотника до преграды. Сначала он достигнет преграды, затем вернется к охотнику. Следовательно, для нахождения времени между выстрелом и эхо нужно разделить этот путь на скорость звука в воздухе:
t=2sv=2·850340=5 (с)
Ответ: 5
pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор
Алиса Никитина | Просмотров: 2.8k
Длина звуковой волны
Длина звуковой волны – это расстояние между двумя соседними точками, которые находятся в одинаковых фазах волны.
Возьмём для примера волну синус. Длину такой волны определяют как расстояние от одного пика (гребня) до следующего.
Для определения длины звуковой волны используют формулу:
где с – скорость распространения звука в определённой среде;
f – частота звуковых колебаний.
В музыкальном продакшне нас интересует скорость распространения звуковых волны в воздухе. Эта величина известна:
При частоте звука в 42,5 Гц длина звуковой волны будет равна:
При частоте колебаний в 680 Гц длина волны:
При частоте колебаний в 13,6 кГц длина волны:
Если длина звуковой волны больше 136 см. (приблизительно), то человек начинает чувствовать вибрации звука.
Sound waves are defined as longitudinal waves that form a pattern of disruptions created by the flow of energy across materials such as air, liquid, or solid. To put it another way, they can be defined as a vibration that travels through the medium as mechanical waves. They travel quickly in solids, slowly in liquids, and very slowly in gaseous media. The speed of sound waves vary drastically from medium to medium. For example, the speed of sound is 343 m/s in air, 1403 m/s in water and 1007 m/s in helium.
Sound Wavelength
The wavelength is defined as the distance between the two nearest points in phase with each other. It is defined as the distance over which the shape of a sound wave repeats. Its SI unit is given by meters (m). It is represented by the symbol λ (lambda) and its dimensional formula is given by [M0L1T0]. It is equal to the ratio of the velocity of the sound wave to its frequency.
Formula
λ = v/f
where,
v is the velocity of sound wave,
f is the frequency of sound wave.
Derivation
We know that wavelength is the distance travelled by the sound wave at a constant velocity in time t.
λ = vt …….. (1)
Also, it is known that the frequency of a wave is defined as the reciprocal of time.
f = 1/t
t = 1/f …….. (2)
Using (2) we get,
λ = v (1/f)
λ = v/f
This derives the formula for sound wavelength.
Sample Problems
Problem 1. Calculate the wavelength of a sound wave travelling in air at a frequency of 20 Hz.
Solution:
We have,
v = 343
f = 20
Using the formula we have,
λ = v/f
= 343/20
= 17.15 m
Problem 2. Calculate the wavelength of a sound wave travelling in air at a frequency of 65 Hz.
Solution:
We have,
v = 343
f = 65
Using the formula we have,
λ = v/f
= 343/65
= 5.27 m
Problem 3. Calculate the wavelength of a sound wave travelling in water at a frequency of 5 Hz.
Solution:
We have,
v = 1403
f = 20
Using the formula we have,
λ = v/f
= 1403/5
= 280.6 m
Problem 4. Calculate the wavelength of a sound wave travelling in helium at a frequency of 35 Hz.
Solution:
We have,
v = 1007
f = 35
Using the formula we have,
λ = v/f
= 1007/35
= 28.77 m
Problem 5. Calculate the wavelength of a sound wave that travelled in the air for 6 seconds.
Solution:
We have,
v = 343
t = 6
Using the formula we have,
λ = vt
= 343 × 6
= 2058 m
Problem 6. Calculate the wavelength of a sound wave that travelled in water for 8.5 seconds.
Solution:
We have,
v = 1403
t = 8.5
Using the formula we have,
λ = vt
= 1403 × 8.5
= 11925.5 m
Problem 7. Calculate the wavelength of a sound wave that travelled in helium for 12 seconds.
Solution:
We have,
v = 1007
t = 12
Using the formula we have,
λ = vt
= 1007 × 12
= 12084 m
Last Updated :
28 Apr, 2022
Like Article
Save Article