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儀器和裝置]。
Bangzi,秒錶或手錶,捲尺。
實驗方法]在高牆前或山谷中唱歌或喊叫時經常可以聽到回聲,而且回聲在早上最清晰、最響亮,所以這個實驗最好在早上進行。首先,選擇乙個合適的實驗場地,如高牆,高牆正面平坦空曠。 實驗者站在離高牆 r 的距離處,以均勻的間隔敲打劉海。
當聽到第一聲砰砰聲和第二聲砰砰聲完全重疊時,意味著每次砰砰聲傳遞到高牆並由高牆反射到實驗者的時間正好等於砰砰聲的時間間隔t。 因此,聲音傳播速度 v 為 v=2r t
1 站在距離高牆 100 公尺或更遠的地方,並定期敲擊。
2、注意砰砰聲的節奏,使高牆反射的砰砰聲與砰砰聲重疊。
3 站在他旁邊的一名學生將報告划水次數,其他學生將同時使用秒錶或手錶計時。 測量 20 和 50 次衝程之間的時間間隔 t,並根據獲得的結果計算敲擊的時間間隔 t(秒)。
4 用捲尺測量從撞擊點到高牆的距離r (m)。
5 將得到的資料代入公式 v=2r t 以求聲速 vm。 還要注意測量時空氣的溫度,因為聲音在空氣中傳播的速度與溫度有關。
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兩個同學彼此相距一定距離(不要太短,也不要太長。 其中一人喊道,並示意另一名同學大聲喊叫。 當不大喊大叫的人看到使用秒錶標記時間的訊號時,聲音停止聆聽。 重新測量距離並計算。
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你面對 20 英里外的一堵牆,你大喊大叫,用秒錶計算接收回聲的次數,計算。 如果為時已晚,那就走得更遠。
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聲速測量的實驗原理,因為超聲波具有波長短、易定向發射、易反射等優點。
由於超聲波具有波長短的優點,因此易於發射和反射。 在超聲波段測量聲速的優點是超聲波的波長短,在短距離內可以更準確地測量聲速。
超聲波的發射和接收一般是通過電磁振動和機械振動的相互轉換來實現的,最常見的方法是利用壓電效應和磁致伸縮效應來實現。 在本實驗中,使用了由壓電陶瓷製成的換能器(探頭),可用於在兩個方向上轉換機械振動和交流電壓之間的能量。
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測量聲速的方法:
一旦產生聲音,它不會立即到達您的耳朵,通常在一段時間後。 除非你自己有這種經驗,否則很難理解。
例如,如果你參加乙個運動會,坐在離開槍的人有一段距離的地方,你會先看到槍聲,然後聽到槍聲。 這是因為光的傳播速度非常快(1秒內約300,000公里),而聲音的傳播速度要慢得多(1秒內約340公尺)。
所以你會馬上看到硝煙,但聲音要等到一會兒才能聽到。
聲速是弱壓力擾動在介質中的傳播速度,其大小取決於介質的性質和狀態。 在 1 個標準大氣壓和 15 m 下,空氣中的聲速約為 340 m s。
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如果你有想法,不知道可行不行,呵呵,你看看就行吧。
根據速度=距離時間。
準備一根100公尺長的水管,可以自來水,乙個發聲器(最好定時),乙個聲音接收器和乙個計時器(秒錶,手機等)
發聲器在管道的一側發出聲音,接收器在另一側接收聲音,如果接收不到,可以縮短管道。
聲音是有規律的,不是每1s(為了消除干擾,時間間隔可以適當延長),大約30次,因為接收到的聲音應該是從空氣、水管、水、三種介質傳輸的,而速度應該是空氣“水管”水,前兩個聲音都沒有,從第三個聲音到最後乙個聲音結束的時間, 此時聲音通過全程應為100m×30次=3000m,時間應為記錄時間-30次的中間間隔,根據聲速在海中傳播的度數約為每秒1500m,得到的所有時間應為2s左右, 如果你能得到這樣的時間,我想你的實驗應該基本成功了,如果得到的時間和這個時間的偏差太大,那麼實驗就會失敗。呵呵。
祝你好運!
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電子定時器、水下喇叭、水下麥克風、音調發生器等。 喇叭響起,計時器啟動,麥克風接收到聲音,電子手錶停止。 喇叭和麥克風安裝在 50 公尺長的游泳池的兩端。
做乙個主控開關(或按鈕),裝置通電,開關一開啟,喇叭響起,手錶開始計時,聲波到達麥克風,計時停止。 聲音在空氣中的傳播時間在50公尺處約為一秒,在水中會更快。
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通常,光用於幫助測量。 如果選擇距離(比較遠),在目標點同時發出光(或煙霧)和聲音,則在預定測量點看到光(或煙霧)時開始計時,當聽到聲音時計時結束,時間差為聲音的傳播時間, 聲速是通過將已知距離除以這個時間而獲得的。
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測量聲速最簡單、最有效的方法之一是利用聲速v、振動頻率和波長之間的基本關係,即在實驗過程中使用一對結構相同的超聲壓電陶瓷換能器(發射器和接收器)來轉換聲壓和電壓。
用示波器觀察超聲波的幅值和相位,用振幅法和相位法確定波長,用示波器直接讀出頻率f。
諧振頻率:超聲波壓電陶瓷換能器是實驗的關鍵部件,每對超聲波壓電陶瓷換能器都有其固有的諧振頻率,當換能器系統的諧振工作頻率處於共振狀態時,發射器發出的超聲波功率最大,是最佳工作狀態。
聲學中的基本量。
在聲學中,或聲源的特性及其產生的聲場,或在某些聲學現象和效果中起主導作用的某些量,是聲學中的基本量。 表 1 列出了這些基本原理及其相互關係。 在前四個量中,聲強是最容易測量的,可以非常精確地測量,而其他三個可以從聲強中得出,所以過去一直錯誤地認為只有聲強是聲學的基本量。
以上內容參考:百科全書-聲學測量。
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