Голема брзина е брзината на светлината во вакуо, односно просторот ослободен од супстанцијата. Научниците заедница беше донесена од неговата вредност 299 792 458 M / s (или 1.079.252.848,8 km / h). Во исто време, најточното мерење на брзината на светлината врз основа на референтниот метар, спроведено во 1975 година, покажа дека е 299.792.458 ± 1,2 m / s. Со брзината на светлината, и видливата светлина и други видови на електромагнетно зрачење се дистрибуираат, на пример, радио бранови, рендгенски зраци, гама Quanta.

Брзината на светлината во вакуум е основна физичка константа, односно неговата вредност не зависи од било кој надворешен параметри и не се менува со текот на времето. Оваа брзина не зависи од движењето на изворот на брановите, ниту од референтниот систем на набљудувачот.

Која е брзината на звукот?

Брзината на звукот се разликува во зависност од медиумот во кој се применуваат еластичните бранови. Невозможно е да се пресмета брзината на звукот во вакуо, бидејќи звукот во вакви услови не може да се дистрибуира: не постои еластичен медиум во вакуо, а еластичните механички осцилации не можат да се појават. Како по правило, побавниот звук пропагира во гас, малку побрзо - во течноста, најбрзо - во цврсти тела.

Значи, според физичката енциклопедија уредувана од Прохоров, брзината на звукот во некои гасови на 0 ° C и нормалниот притисок (101325 PA) е (m / c):

Брзината на звукот во некои течности на 20 ° C е еднаква на (m / c):

Во солиден медиум, надолжните и попречните еластични бранови се применуваат, а брзината на надолжната е секогаш поголема од попречно. Брзината на звукот во некои цврсти тела е (m / c):

Надолжен бран

Крст бран

Алуминиумска легура

Брзина на звук - стапката на пропагирање на еластичните бранови на медиумот: и надолжните (во гасови, течности или цврсти тела) и попречно, стриже (во цврсти тела). Таа е определена со еластичност и густина на медиумот: Како по правило, во гасовите, брзината на звукот е помала отколку кај течностите, а кај течности - помалку отколку во цврсти тела. Исто така, во гасовите, брзината на звукот зависи од температурата на оваа супстанција, во единечни кристали - од насоката на пропагирањето на бранот. Обично не зависи од фреквенцијата на бранот и неговата амплитуда; Во случаи кога брзината на звукот зависи од фреквенцијата, тие зборуваат за дисперзија на звукот.

Енциклопедиски YouTube.

    Веќе во античките автори постои индикација дека звукот се должи на вибративното движење на телото (Птоломеј, Евклидо). Аристотел забележува дека брзината на звукот има конечна вредност и правилно ја замислува природата на звукот. Обидите за експериментирање на брзината на звукот припаѓаат на првата половина на XVII век. Ф. Конкон во "Новиот орган" укажа на способноста да се одреди брзината на звукот со споредување на временските интервали помеѓу блицот на светлината и звукот на ударот. Примена на овој метод, разни истражувачи (М. Месин, П. Гасенди, У. Дерлам, група научници од Париската академија на науките - Д. Касини, Пикар, Гуигенс, Рермер) ја утврди вредноста на брзината на звукот (во зависност На условите на експериментите, 350-390 м / од). Теоретски, прашањето за брзината на звукот првпат беше разгледан Њутн во неговите "принципи". Њутн всушност ја предложи изотераноста на размножувањето на звукот, па тој добил потценет рејтинг. Точната теоретска вредност на брзината на звукот беше добиена од Лаплас. [ ]

    Пресметка на брзина во течност и гас

    Брзината на звукот во хомогена течност (или гас) се пресметува со формулата:

    C \u003d 1 β ρ (\\ displaystyle c \u003d (\\ sqrt (\\ frac (1) (\\ бета \\ rho))))

    Во приватни деривати:

    C \u003d - v 2 (∂ p ∂ v) s \u003d - v 2 c p c v (∂ p ∂ v) t (\\ displaystyle c \u003d (\\ sqrt (-v ^ (2) \\ лево ((\\ frac (\\ делумно P) (\\ делумно v)) \\ право) _ (и))) \u003d (\\ sqrt (-v ^ (2) (\\ frac (cp) (cV)) \\ лево (((\\ frac (\\ partian p) (\\ делумно v)) \\ право) _ (t))))

    каде што β (\\ displaystyle \\ бета) е адиабакална компресибилност на медиумот; ρ (\\ displaystyle \\ rho) - густина; C p (\\ displaystyle cp) - изобарски топлински капацитет; C V (\\ Displaystyle CV) - Isochoreshematics; P (\\ displaystyle p), v (\\ displaystyle v), t (\\ displaystyle t) - притисок, специфичен волумен и температура на медиумот; S (\\ DisplayStyle S) - Ентропија на животната средина.

    За решенија и други сложени физикохемиски системи (на пример, природен гас, нафта), овие изрази може да предизвикаат многу поголема грешка.

    Цврсто тело

    Ако постојат граници на интерфејсот, еластичната енергија може да се пренесе со површински бранови од различни типови, чија брзина се разликува од брзината на надолжните и попречните бранови. Енергијата на овие осцилации може многу пати да ја зголеми енергијата на масовни бранови.

    SACOR. 23-11-2005 11:50

    Во принцип, прашањето не е толку едноставно колку што изгледа, најдов таква дефиниција:

    Брзина на звук, брзина на пропагирање на било која фиксна фаза на звучниот бран; Исто така, се нарекува фазна стапка, за разлика од групната брзина. С. Типично, вредноста е постојана за оваа супстанција во дадени надворешни услови и не зависи од фреквенцијата на бранот и неговата амплитуда. Во случаи кога ова не го врши С. С. Зависи од фреквенцијата, зборувајте за дисперзијата на звукот.

    Значи тоа е еднакво на брзината на звукот во зима, во лето, во маглата, на дожд - ова се толку неразбирливи за мене сега работи ...

    Сергеј13. 23-11-2005 12:20

    со n.u. 320 m / s.

    TL. 23-11-2005 12:43

    Од "погуст" медиум, толку е поголема стапката на дистрибуција на огорченост (звук), во воздухот прибл. 320-340m / c. (Со висина капки) 1300-1500 m / c во вода (солени / свежи) 5000 m / s во метал, итн., Со маглата, брзината на звукот ќе биде поголема, во зима премногу повисоко, итн.

    Startgamen. 23-11-2005 12:48

    Startgamen. 23-11-2005 12:49

    Во исто време одговорено

    SACOR. 23-11-2005 13:00

    Значи опсегот од 320-340 m / s - ја погледнал референтната книга, таму на 6 Целзиусови и притисок во 1 атмосфера брзина на звук во воздухот 331 m / s. Значи 340 во мраз, и 320 во топлина.
    И сега најинтересна работа, и што да ја забрза брзината на куршуми на субвенционалната муниција?
    Еве за мали калибар касети, на пример со ad.ru таква класификација:
    Стандард (Subsonic) Касети брзина до 340 m / s
    Брзи брзина со висока брзина (со голема брзина) од 350 до 400 m / s
    Касети Хипер брзина или екстра висока брзина (ултра-голема брзина) брзина од 400 m / s и погоре
    Тоа е, Eley Tenex 331 M / S Sable 325 M / S се акумулирани од страна на SUBENIC, а стандардниот 341 m / s веќе не е. Иако оние и овие во принцип лежат во еден спектар на звучни брзини. Како ова?

    Костија 23-11-2005 13:39

    Imho не е толку мачи на тоа, не сте акустика, но љубител на снимање.

    SACOR. 23-11-2005 13:42

    цитат: Првично Објавено од Костија:
    Imho не е толку мачи на тоа, не сте акустика, но љубител на снимање.

    Да, тоа е само интересно, а потоа целиот досаст е примерок, но како се покажав дека сум целосно неквалификуван.

    Патем, каква е брзината на бирање за молчи снимање на x54, x39, 21:00 часот?

    Џон Џек 23-11-2005 13:43

    Касетите, исто така, имаат расцеп на почетната брзина, и зависи од температурата.

    Зеленчук. 23-11-2005 14:15


    Звукот е еластичен надолжен бран, брзината на стеблото зависи од својствата на животната средина. Оние. Над теренот - под густината на воздухот - под брзина. За разлика од светлината - попречен бран.
    Се смета за v \u003d 340 m / c (приближно).

    Но, ова е исклучено

    Startgamen. 23-11-2005 14:40


    Сегашната светлина има попречен електромагнетски бран, и звучниот механички надолжен. Ако ги разбирам нивните роднини на тековниот опис на истата математичка функција.

    Но, ова е исклучено

    Лов. 23-11-2005 14:48

    Тоа е она што се прашувам, максималниот атмосферски притисок се одмараше во Урал (воопшто за еден месец) никогаш не се искачи на параметрите на цевките. Во оваа минута, има 765 Т-32. И она што е интересно за температурата подолу и притисокот подолу. Па ... ова е колку сум забележал за себе ... Постојаните набљудувања не водат. Имам резултат. Табелите беа минатогодишниот притисок од 775mm \\ rt \\ art. Можеби недостатокот на кислород во нашите рабови е делумно компензиран со зголемен атмосферски притисок. Запрашан од прашањето дома, излегува дека нема податоци!. И ова се луѓе кои создаваат табели за декомпресија за луѓето како мене! И за воени работи (на замрзнување) во нашите палестии се забранети, бидејќи Недостаток на кислород. Мислам дека ако кислородот е обесправен, тоа значи она што е заменето, ... азот, тие и други густини. И ако го погледнете сето ова и сметате, мора да бидете стрелец на галактички клас. Јас сум за себе (додека сенарот евоцира над калкулаторот, а обичаите над моите парцели) одлучија: за 700 ниту, без разлика дали касетите се пренесуваат.
    Пишував и мислам. Впрочем, тоа беше расипано и застана повеќе од еднаш, добро, Nafig сето ова. Што да одиме на Chepionate? Се натпреварува со кого?
    ... го читате форумот и повторно носи. Куршуми каде да се земе, матрица, итн.
    Заклучок: ужасна зависност од комуникација со себе слични луѓе, љубовен оружје - хомо ... (Предлагам да најдам продолжување на изразот)

    Зеленчук. 23-11-2005 16:02

    цитат: Првично Објавено од Startgamen:

    Можам IFF да се развие - мојата диплома беше наречена "нелинеарни акустоелектромагнетни интеракции во кристали со квадратна електромосца"

    Startgamen. 23-11-2005 16:24

    Јас немам физичар теоретски, па немаше "експерименти". Имаше обид да се земе предвид вториот дериват и да се објасни појавата на резонанца.
    Но идејата е точна

    Хабаровск 23-11-2005 16:34

    Може ли да го слушам работ на работ? Јас нема да се мешам, Чеслово. Со почит, Алек

    Анти. 23-11-2005 16:39

    цитат: Првично Објавено од Greeng:

    главниот експериментален метод беше очигледно тропајќи кристален магнет?

    Квадратен магнет на кристалната крива.

    SACOR. 23-11-2005 19:03

    Тогаш друго прашање, поради тоа што звукот на зимскиот звук изгледа гласно отколку во лето?

    Свиреппи 23-11-2005 19:27

    Ќе ти кажам сè што е она што.
    Меѓу муницијата до брзината на звукот е близу до.22lr. Ние го ставаме багажникот на модерот (за отстранување на звучната позадина) и падна на сто, на пример. И тогаш, сите касети можат лесно да се поделат на бирање (можете да слушнете како целта оди на целта - светлината таква "група" се одвива) и на надградбата - кога удира на целта, така што целата идеја со Модери муви на мачката под опашката. Од донатор можам да го забележам темпото, биатлон, од увезената цел на RWS (добро, ги знам, и не постои избор од нив во продавници). Од суперсонични - на пример, Лапуа стандард, евтини, интересни, но многу бучни касети. Потоа ги земаме првичните брзини од веб-страницата на производителот - и тука имате приближен опсег каде што брзината на звукот се наоѓа на оваа температура на снимањето.

    Startgamen. 23-11-2005 19:56


    Тогаш друго прашање, поради тоа што звукот на зимскиот звук изгледа гласно отколку во лето?

    Зимски мустаќи во капи и затоа гласините се намалуваат

    Stasil0V. 23-11-2005 20:25

    И ако сериозно: со некаква цел, треба да ја знаете вистинската брзина на звукот за специфична состојба (во смисла на практична гледна точка)? Целта обично ги одредува средствата и методите / точноста на мерењето. За мене, се чини дека е да стигнете до целта или на лов, не бара брзина на Ету да знае (ако се разбира, без придушувач) ...

    Пашев 23-11-2005 20:38

    Всушност, брзината на звукот е до одреден степен границата за стабилизирана куршум. Ако го погледнете забрзаното тело, тогаш отпорноста на воздухот расте до звучната бариера, туку е нагло пред бариерата, а потоа, на премин на бариерата, остро паѓа (бидејќи авиотичарите се обидоа да постигнат суперсоничен ). Кога сопирање, сликата е изградена во обратен редослед. Тоа е, кога брзината престанува да биде суперсонична, куршумот се соочува со остар скок на отпорот на воздухот и може да оди на зглоб.

    вјачеслав 23-11-2005 20:38


    се покажа дека сè е целосно неквалификувано.

    Најинтересен заклучок во целото размислување.

    q123Q. 23-11-2005 20:44

    И така, другари, брзината на звукот директно зависи од температурата, толку е поголема температурата, толку е поголема брзината на звукот, а не токму спротивното како што е наведено на почетокот на темата.
    *************** /------- |
    брзина на звук a \u003d \\ / k * r * t (овој root е толку индициран)

    За Air K \u003d 1.4 - Ова е индикатор на ADIABAT
    R \u003d 287 - Посебна константа за гас за воздух
    Т-температура во Келвин (0 Целзиусови степени одговара на 273,15 степени Келвин)
    Тоа е, на 0 Целзиусови A \u003d 331,3 m / s

    Така, во опсегот -20 +20 Целзиусови, брзината на звучни промени во опсезите од 318,9 до 343,2 m / s

    Мислам дека повеќе прашања нема да се појават.

    Што се однесува до она што е потребно, ова е неопходно при проучување на режимите на проток.

    SACOR. 24-11-2005 10:32

    Исцрпно, но од густината, притисокот не зависи од звукот?

    Бит 24-11-2005 12:41

    [B] Ако го погледнете забрзаното тело, тогаш отпорноста на воздухот расте до звучната бариера, туку е нагло пред бариерата, а потоа, на преминот на бариерата, остро се намалува (бидејќи авиотворениците толку бараат за да се постигне суперсонична).

    Јас веќе сум прилично заборавена физика, но колку што се сеќавам, отпорот на воздухот расте со зголемување на брзината и на "звукот" и потоа. Само на бирање, главниот придонес го надминува силата на триење на воздухот, а кај суперсонични, оваа компонента драстично се намалува, но ги зголемува загубите на енергија за да создаде шок бран. А. Општо земено, енергетските текови се зголемуваат, и подалеку, толку попрогресивно.

    Блексови. 24-11-2005 13:52

    Се согласувам со Q123Q. Како што беше предава - норма на 0 Целзиусови е 330 m / s, плус 1 степен - плус 1 m / s, минус 1 степен - минус 1 m / s. Целосно работна шема за практична примена.
    Веројатно, нормата може да варира од притисок, но промената ќе биде приближно степен на метар во секунда.
    БС.

    Startgamen. 24-11-2005 13:55

    цитат: Првично Објавено од SACOR:

    Зависи зависи. Но: постои таков закон на вриење, според кој на константа P / P1 \u003d const температура, т.е. Промената на густината е директно пропорционална со промената на притисокот

    Пашев 24-11-2005 14:13


    Првично Објавено од Парашев:
    [Б]
    Јас веќе сум прилично заборавена физика, но колку што се сеќавам, отпорот на воздухот расте со зголемување на брзината и на "звукот" и потоа. .

    И никогаш не знаев никогаш.

    Расте на звук и по звук, и поинаку со различни брзини, но паѓа на звучната бариера. Тоа е, 10 m / s на отпорноста на брзината на звукот е повисока од кога 10 m / s по брзината на звукот. Потоа повторно расте.
    Се разбира, природата на овој отпор е различна, толку различни објекти во форма на друга бариера транзиција. Објектите слични на пад летаат подобро за звук, по звук - со остар нос.

    Бит 24-11-2005 14:54

    Првично Објавено од Парашев:
    [Б]

    Тоа е, 10 m / s на отпорноста на брзината на звукот е повисока од кога 10 m / s по брзината на звукот. Потоа повторно расте.

    Не е сигурно на тој начин. Кога се движи звучна бариера, вкупната сила на отпорот се зголемува, а скок, поради големиот пораст на потрошувачката на енергија врз формирањето на шок бран. Придонесот на силата на триење (или поточно, силата на отпорот поради турбуленциите за телото) остро се намалува поради големиот пад на густината на медиумот во граничниот слој и телото. Затоа, оптималниот облик на телото на бирање станува не-оптимален на суперсоничниот, и обратно. Загрозениот телескоп на супертумот на Суперсониќ создава многу моќен шок бран, и се соочува со многу поголема сила на отпорност, во споредба со истата, но со "блескав" заден (кој практично не е важен на суперсонично). Со обратна транзиција, задниот, не-зависениот дел создава голем, во споредба со обложеното тело, турбуленцијата и трагата на отпорот. Општо земено, целиот дел од општата физика е посветен на овие процеси - хидродинамика, и е полесно да се прочита учебникот. И шемата поставена од вас, колку што можам да судам, не одговара на реалноста.

    Искрено. Бит

    Зеленчук. 24-11-2005 15:38

    цитат: Првично Објавено од Парашев:

    Објектите слични на пад летаат подобро за звук, по звук - со остар нос.

    Ураааа!
    Останува да излезе со куршум кој може да лета до носот напред кон врвот на звукот и W.PAY по транзицијата на бариерата.

    Во вечерните часови, коњак во неговата светла глава!

    Мачете. 24-11-2005 15:43

    Инспирираше дискусија (исклучена).

    Господа, дали пиеше тавтабита?

    Бит 24-11-2005 15:56

    Рецепт плеер, PLIZ.

    Анти. 24-11-2005 16:47


    Во принцип, целиот дел од општата физика е посветен на овие процеси - хидродинамика ...

    Hydra тука и?

    Пашев 24-11-2005 18:35


    Hydra тука и?

    И името е убаво. Ниту, се разбира, различни процеси во вода и во воздухот, иако постои и честа појава.

    Овде можете да видите што се случува со коефициентот на шофершајбната на звучната бариера (3-тиот распоред):
    http://kursy.rsuh.ru/aerer/html/kurs_580_0.html.

    Во секој случај - на бариерата постои остра промена на моделот на тече, претераното движење на куршумот е да го стори тоа и може да биде корисно да се знае брзината на звукот.

    Stasil0V. 24-11-2005 20:05

    Враќајќи се повторно во практичната рамнина, излегува дека во транзицијата кон бирање има дополнителни ниско-потрошувачки "пертурбации" што доведуваат до дестабилизација на куршуми и зголемување на расфрлањето. Стана за постигнување на спортски цели суперсоничен паметен кертриџ во никој случај не може да се примени (и на лов максималната можна точност не го спречува). Што тогаш предноста на суперсоничните касети? Повеќе (не-неизбежна) енергија и последователно колење? И ова се должи на точноста и бучавата повеќе. Дали вреди во сите суперсонични 22Ls да ги користите?

    грид. 24-11-2005 21:42

    цитат: Првично Објавено од Хант:
    И за воени работи (на замрзнување) во нашите палестии се забранети, бидејќи Недостаток на кислород. Мислам дека ако недоволните состојби на кислород, тогаш фактот што е заменет, ... азот,

    Невозможно е да се зборува за замена на kblorod Azot, бидејќи Неговата замена, само не. Процентот на атмосферскиот воздух е ист со било кој притисок. Друга работа е дека со намален притисок во истиот инхалиран воздух литар, кислородот е всушност помалку од нормален притисок, така што дефицитот на кислород се развива. Тоа е причината зошто пилотите на надморска височина над 3000m дишат преку маските на воздух мешавина до 40% кислород.

    q123Q. 24-11-2005 22:04

    цитат: Првично Објавено од SACOR:
    Исцрпно, но од густината, притисокот не зависи од звукот?

    Само преку температура.

    Притисок и густина, или поточно нивниот сооднос е строго поврзана со температурата
    притисок / густина \u003d r * t
    што е r, t, види во мојот пост погоре.

    Тоа е, брзината на звукот е недвосмислена функција на температурата.

    Пашев 25-11-2005 03:03

    Ми се чини дека соодносот на притисокот и густината е строго поврзан со температурата само со адиабатски процеси.
    Дали климатските промени во температурата и атмосферскиот притисок?

    Startgamen. 25-11-2005 03:28

    Точно прашање.
    Одговор: Климатските промени не се адиабатски процес.
    Но, некој вид модел што треба да го користите ...

    Бит 25-11-2005 09:55

    цитат: Првично Објавено од Анти:

    Hydra тука и?
    Некои, се сомневам дека во воздухот и водата сликата може да се разликува нешто поради компресибилноста / инципација. Или не?

    Ние на Универзитетот беше заеднички курс на хидро и аеродинамика, како и Одделот за хидродинамика. Затоа, го нареков овој дел скратен. Вие сте сигурно во право, процесите во течности и гасови можат да продолжат на различни начини, иако има многу заеднички.

    Бит 25-11-2005 09:59


    Што тогаш предноста на суперсоничните касети? Повеќе (не-неизбежна) енергија и последователно колење? И ова се должи на точноста и бучавата повеќе. Дали вреди во сите суперсонични 22Ls да ги користите?

    Startgamen. 25-11-2005 12:44

    "Точноста" на ситната кертриџ се должи на екстремно слабото загревање на трупот и не-женскиот главен куршум, а не брзината на неговото заминување.

    Бит 25-11-2005 15:05

    За греење е јасно. И не-смелост? Голема прецизност?

    Stasil0V. 25-11-2005 20:48

    цитат: Првично објавен по малку:

    IMHO - балистика, тобива траекторија. Помалку тече време - помалку надворешни пертурбации. Но, генерално, се поставува прашањето: бидејќи кога се пресели на бирање, отпорноста на воздухот остро се намалува, тогаш тоа треба остро да го намали и превртува импулсот, а потоа да се зголеми стабилноста на куршумот? Дали е тоа затоа што ситната чак е една од најточните?

    Мачете. 26-11-2005 02:31
    цитат: Првично Објавено од Stasil0V:

    Мислењата беа поделени. Според вашето мислење, суперсоничниот куршум излегува кога се преселува во допир се стабилизира. И на премин, напротив, тој произлегува дополнителен ефект на вознемирувачки ефект е влошување на стабилизација.

    Д-р. Вотсон. 26-11-2005 12:11

    Точно.

    Бит 28-11-2005 12:37

    И не мислам дека ќе се расправа. Само поставуваше прашања и, отворајќи ја устата, не слушав.

    SACOR. 28-11-2005 14:45

    цитат: Првично Објавено од Мачете:

    Во овој случај, Пашев е апсолутно во право - со пренасочна трансмисија, куршум е дестабилизиран. Затоа максималниот опсег на снимање за секој конкретен кертриџ во LONGREENGE е определен од далечинското транзиционо растојание.

    Излезе дека малите калибар куршум објавен со брзина од 350 m / s некаде на 20-30 метри е многу дестабилизирана? И точноста се влошува значително.

    Должина и растојание Масовни мерки на рефус производи и храна квадратни волумен и единици на мерење во кулинарски рецепти притисок врз температурата, механички напон, Jung модул Енергија и работење моќност Времето Линеарна брзина Рамен агол Термичка ефикасност и ефикасност на горивото Број на единици за мерење Број на информации Валутни курсеви Големини на женска облека и чевли големини на машка облека и чевли аголна брзина и брзина брзина забрзување на аголната забрзување густина на вртежен момент на вртежен момент на вртежен момент (по тежина) густина на енергија и специфична согорување на топлина (по волумен) температурна разлика Термичка експанзија Термална температура отпорност Специфична топлинска спроводливост Специфична топлина енергетска експозиција, топлинска зрачење моќ густина на топлинска флуксот Коефициент на производство на топлина волуметриска потрошувачка маса на моларна потрошувачка густина на масна флукс моларната концентрација на маса Наредба во растворот Динамички (апсолутна) вискозност Kinematic вискозност Површинска тензија пареа пропустливост на пареа пропустливост, пареа трансфер на звук ниво на звук чувствителност на микрофони Звучен притисок ниво (SPL) осветленосна светлина светлина резолуција во компјутерска графика на фреквенција и бранови должина Оптички Моќ во Diopters и фокусна должина Dioptia и зголемување на леќите (×) Електрични плаќање Линеарна густина полнење Полнење на густина на полнење Волуметриска густина полнење Електрична тековна тековна густина густина густина густина на електрично поле електрични полиња електростатско потенцијал специфични електрични отпорност специфични електрични отпорност Електрична спроводливост специфични Електрична спроводливост Електричен капацитет Индуктивност Американски калистентни нивоа на жици во DBM (DBM или DBMW), DBV (DBV), Вотс итн. Единици магнетодифични моќ магнетно поле напнато магнетна пот OK магнетна индукција моќ апсорбира доза на јонизирачко зрачење радиоактивност. Радиоактивно распаѓање зрачење. Зрачење на дозата на изложеност. Апсорбирана доза Децимални конзоли ТИПОГРАФИЈА НА ПОДАТОЦИ И ОБРАБОТКА НА СЛИКА ОБРАБОТКА Единица за мерење на пресметката на дрвен обем на моделот на моларен масовен систем на хемиски елементи Д. Менделеев

    1 километар на час [km / h] \u003d 0,0001873459079907 брзина на брзина во свежа вода

    Изворната вредност

    Трансформирана вредност

    метар во втор мерач на час во минута километар на еден час километар во минута километар по втор сантиметар на еден час сантиметар за еден минутен сантиметар во минута милиметар во минута милиметар во минута за еден час за еден час во минута во минута по втора милја на час во минута милји во вториот јазол јазол (BRIT.) Брзина светлина во вакуум Прва космичка брзина Втората космичка брзина третиот простор брзина брзина брзина брзина брзина брзина на брзина на звук во морска вода (20 ° C, длабочина 10 метри) MAHA број (20 ° C, 1 ATM) Makh број (SI стандард)

    Американски калибар жици

    Прочитајте повеќе за брзината

    Генерал

    Брзината е мерка за растојание кое патувал во одредено време. Брзината може да биде скаларна вредност и вектор - додека насоката на движење се зема предвид. Брзината на движење во права линија се нарекува линеарна, и околу кругот - аголна.

    Мерење на брзината

    Средна брзина v. Најдете, споделување на вкупното растојание помина δ x. За вкупното време δ т.: v. = ∆x./∆т..

    Во системот, брзината се мери во метри во секунда. Километри на час во метричкиот систем и милји на час во САД и Велика Британија се исто така широко користени. Кога насоката е исто така индицирана, на пример 10 метри во секунда север, тогаш зборуваме за векторна брзина.

    Брзината на движење со забрзување на телата може да се најде со помош на формули:

    • a.со почетна брзина у. Во периодот δ т.има конечна брзина v. = у. + a.×∆ т..
    • Телото се движи со постојано забрзување a.со почетна брзина у. и конечната брзина v., има просечна брзина δ v. = (у. + v.)/2.

    Просечна брзина

    Брзина на светлина и звук

    Според теоријата на релативноста, брзината на светлината во вакуум е најголемата брзина со која може да се движи енергијата и информациите. Тоа е означено со Констанца в. и еднакви в. \u003d 299 792 458 метри во секунда. Материјата не може да се движи со брзината на светлината, бидејќи за ова ќе биде бесконечна количина на енергија, што е невозможно.

    Брзината на звукот обично се мери во еластичен медиум и е 343,2 метри во секунда во сув воздух на 20 ° C. Брзината на звукот е најниска во гасовите, а највисоките цврсти материи. Тоа зависи од густината, еластичноста и модулот за промена на супстанцијата (што го покажува степенот на деформација на супстанцијата за време на оптоварувањето на стрижењето). Мах Број М. - Ова е односот на брзината на телото во течност или гасната средина за да се направи брзината на звукот во оваа средина. Може да се пресмета со формулата:

    М. = v./a.,

    каде a. - Ова е брзината на звукот во медиумот, и v. - Брзина на телото. Мачуж обично се користи при утврдување на брзини блиску до брзината на звукот, како што се брзини на воздухоплови. Оваа вредност е непостојана; Тоа зависи од состојбата на медиумот, која, пак, зависи од притисокот и температурата. Брзина на надзор - брзина над 1 максимум.

    Брзина на возилото

    Подолу се наоѓаат некои брзини на возилото.

    • Патнички авион со турборочни мотори: брзина на крстарење на патнички авиони - од 244 до 257 метри во секунда, што одговара на 878-926 километри на час или М \u003d 0,83-0.87.
    • Со голема брзина возови (како Сканкансен во Јапонија): Таквите возови достигнуваат максимални брзини од 36 до 122 метри во секунда, односно од 130 до 440 километри на час.

    Брзина на животните

    Максималната брзина на некои животни е приближно еднаква:

    Брзи човек

    • Луѓето одат со брзина од околу 1,4 метри во секунда или 5 километри на час, и трчаат со брзина од околу 8,3 метри во секунда, или до 30 километри на час.

    Примери за различни брзини

    Четири-димензионална брзина

    Во класичната механика, векторската брзина се мери во три-димензионален простор. Според специјалната теорија на релативноста, просторот е четиридимензионален, а четвртата димензија исто така е земена во предвид при мерењето на брзината - време-време. Ваквата брзина се нарекува четири-димензионална брзина. Неговата насока може да варира, но вредноста е константна и еднаква в., тоа е, брзината на светлината. Четиридимензионална брзина е дефинирана како

    U \u003d ∂x / ∂

    каде x. Ја претставува светската линија - крива во просторот-време, според која телото се движи, и τ - "сопствено време", еднакво на интервалот долж глобалната линија.

    Група брзина.

    Групата брзина е брзината на пропагирање на брановите, која ја опишува брзината на пропагирањето на бран групата и утврдување на стапката на пренос на енергија на брановите. Може да се пресмета како ∂ ω /∂к.каде к. - Број на бран, и ω - Аголна фреквенција. К. Мерка во радијани / метар, и скаларната фреквенција на флуктуации на брановите ω - во радијани во секунда.

    Хиперзвук брзина.

    Хиперзвукови брзина е брзина што надминува 3000 метри во секунда, односно многу пати повисока од брзината на звукот. Солидни тела кои се движат со таква брзина стекнуваат својства на течности, бидејќи поради инерција, товарот во оваа држава е посилна од силите додека ги содржат молекулите на супстанцијата за време на судир со други тела. Под Ultrahigh хиперсонични брзини, две цврсти материи се претвораат во гас. Во телото на телото, тие се движат со таква брзина, и инженери кои дизајнираат вселенски бродови, орбиталните станици и простори, треба да ја земат предвид можноста за судир на станица или космонаут со ѓубре и други предмети кога работат во отворен простор . Со таков судир, укинувањето на вселенското летало и вселенското летало страда. Развивачите на опрема вршат експерименти на судири за хиперсонска брзина во специјалните лаборатории за да утврдат колку силните судири се издржат вселенското летало, како и на кожата и другите делови од вселенското летало, како што се резервоарите за гориво и соларни панели, проверувајќи ги за сила. За ова, просторот и трим се изложени на удари со различни предмети од посебна инсталација со суперсонични брзини кои надминуваат 7.500 метри во секунда.

Првите обиди за разбирање на природата на појавата на звукот беа направени пред повеќе од две илјади години. Во делата на древните грчки научници, Птоломеј и Аристотел се вистински претпоставки дека звукот е генериран од флуктуации во телото. Покрај тоа, Аристотел тврди дека брзината на звукот е мерлива и крајната големина. Се разбира, во Античка Грција немаше технички способности за сите точни мерења, така што брзината на звукот беше релативно прецизно измерена само во седумнаесеттиот век. За да го направите ова, методот за споредба се користеше помеѓу времето за откривање на епидемијата од ударот и времето, преку кое звукот го набљудуваше. Како резултат на бројни експерименти, научниците заклучија дека звукот се протега на воздух со брзина од 350 до 400 метри во секунда.

Истражувачите, исто така, дознале дека вредноста на брзината на размножување на звучни бранови во одреден медиум директно зависи од густината и температурата на овој медиум. Значи, воздухот е раниран, побавниот звук се движи по него. Покрај тоа, брзината на звукот е повисока од повисоката температура на медиумот. До денес, се верува дека брзината на пропагирање на звучни бранови во воздухот под нормални услови (на ниво на морето на 0 ° C) е 331 метри во секунда.

Мах Број

Во реалниот живот, брзината на звукот е значаен параметар во авијацијата, меѓутоа, на оние височини, каде што обично, еколошките карактеристики се многу различни од нормалните. Затоа воздухопловството користи универзален концепт, кој се нарекува број на Мах, именуван по австрискиот Ернст Мах. Овој број е брзината на објектот што треба да се подели на локална брзина на звук. Очигледно е дека помалата брзина на звукот во медиумот со специфични параметри, толку е поголем бројот на Мах, дури и ако брзината на самиот објект не се менува.

Практичната примена на овој број се должи на фактот дека движењето со брзина, што е повисоко од брзината на звукот, е значително различно од движењето на супсоничните брзини. Во суштина, ова се должи на промената на аеродинамиката на воздухопловот, влошување на неговата контрола, загревање на телото, како и со отпорноста на брановите. Овие ефекти се забележани само кога бројот на Маха надминува еден, односно објектот ја надминува звучната бариера. Во моментов, постојат формули кои ви дозволуваат да ја пресметате брзината на звукот со одредени параметри на воздухот, и затоа, пресметајте го бројот на Маха за различни услови.

Денес, многу нови згради, опремување на стан, се принудени да вршат дополнителна работа, вклучувајќи го и звучната изолација на нивниот дом, бидејќи Применети стандардни материјали овозможуваат само делумно за да се скрие она што се случува во нивниот дом, а не заинтересирани против волјата со комуникација на соседите.

На цврсти материи постои барем густина и еластичност на супстанцијата спротивна на бранот. Затоа, кога објектите на просториите слој во непосредна близина на ѕидот на лежиштето го прават тоа звучно изолирана со "внес" одозгора и подолу. Се намалува во децибели понекогаш повеќе од 10 пати. Тогаш базалтните душеци се поставени, и од погоре - гипс картон, кои го одразуваат звукот надвор од станот. Кога звучниот бран "муви" на таков дизајн, тој исчезнува во слоевите на изолаторот, кои се порозни и меки. Ако звукот е од голема сила, тогаш материјалите, апсорбирајќи го, дури и да се загрее.

Еластичните супстанции, како што се водата, дрвото, металите, се добро пренесени, па го слушаме убавото "пеење" на музички инструменти. И некои нации во минатото го определија пристапот, на пример, возачи, примена на увото на теренот, што исто така е доста еластично.

Брзината на звукот во КМ зависи од карактеристиките на животната средина во која се дистрибуира. Особено, неговиот притисок, хемискиот состав, температурата, еластичноста, густината и другите параметри може да влијае на процесот. На пример, во челичен лист, звучниот бран поминува со брзина од 5100 метри во секунда, во стакло - околу 5000 m / s, во дрвото и гранитот - околу 4000 m / s. За да префрлите брзина до километри на час, треба да ги зголемите индикаторите на 3600 (секунди за еден час) и поделени со 1000 (метри за еден километар).

Брзината на звукот во km во воден медиум е различна за супстанции со различна соленост. За свежа вода на температура од 10 степени Целзиусови, тоа е околу 1450 m / s, и на температура од 20 степени Целзиусови и ист притисок - веќе околу 1490 m / s.

Солениот медиум се разликува со очигледна поголема брзина на звучни осцилации.

Пропагирањето на звукот во воздухот, исто така, зависи од температурата. Кога овој параметар е валиден, еднаков на 20, звучни бранови поминуваат со брзина од околу 340 m / s, што е околу 1200 km / h. И на нула степени, брзината се забавува до 332 m / s. Враќајќи се во нашиот стан изолатори, можеме да дознаеме дека во таков материјал, како приклучок, кој често се користи за намалување на нивото на надворешен шум, брзината на звукот во CM е само 1.800 km / h (500 метри во секунда ). Ова е десет пати пониско од оваа карактеристика во деталите за челик.

Звучниот бран е надолжен медиум во кој се шири. Кога поминува, на пример, мелодиите на музичката работа преку некоја пречка, нивото на нејзиниот волумен се намалува, бидејќи Таа ја менува фреквенцијата останува иста, благодарение на која го слушаме женскиот глас како женски, а мажот е како маж. Најинтересно е местото каде брзината на звукот е близу до нула. Ова е вакуум во кој брановите од овој тип речиси не се применуваат. За да покажат како функционира, физичарите го ставаат алармот за ѕвонење под хаубата од која воздухот е сврзан. Колку повеќе воздух наклонетост, потивкото го слуша повикот.