Hvordan elastisitet påvirker hastigheten på Waves

Hvordan elastisitet påvirker hastigheten på Waves


Lydens hastighet er ikke en fast tallverdi. Faktisk varierer lydbølge hastighet ganske vidt. Bølgen hastighet avhenger av medium eller materiale, er det overført gjennom, for eksempel gass, faste stoffer eller væsker. Hvert medium har sin egen elastisitet, eller motstand mot molekyl misdannelse. Denne elastisitet faktoren påvirker lydbølge bevegelse betraktelig.

gass ​​Medium

Lydbølger bevege seg gjennom et medium ved å overføre kinetisk energi fra ett molekyl til den neste molekylet. Spesielt har gass naturligvis store mellomrom mellom hvert molekyl. Som et resultat av lydbølger ta lengre tid å bevege seg gjennom en gass. Hver luft molekyl vibrerer i sakte fart etter en lydbølge passerer gjennom det siden det er mer plass rundt molekylet. Gassen molekylet deformeres effektivt i form fra den passerende lydbølge, noe som gjør gass preget av lav elastisitet. Faktisk lydbølger beveger seg gjennom en lufttemperatur på 68 grader Fahrenheit vil kun reiser ca 767 miles per time.

væske Medium

Flytende molekyler bindingen sammen i en strammere formasjon, sammenlignet med gassmolekyler. De flytende molekyler er mer begrenset i sine samlede avstand, slik at bare små vibrasjonsbevegelser. Som et resultat, har lydbølger ikke deformere væskemolekylene så hardt som gassmolekyler, og skaper et høyere elastisitet nivå. Lydbølger beveger seg gjennom vannet på 70 grader reise Fahrenheit på ca 3321 miles per time.

solid Medium

Solid medier, som aluminium, sender lydbølger ekstremt rask. De faste molekylene tett pakket sammen, og gir kun små plasser for vibrasjon. Som et resultat av lydbølgene beveger seg raskt gjennom den høye elastisitet medium, ettersom de faste molekyler opptrer som små fjærer, hjelpe bølgen bevegelse på tvers av mediet. Faktisk lydens hastighet gjennom aluminium er ca 14 137 miles per time.

Temperatur og elastisitet

Varmere temperaturer over et medium opphisse molekyler. Som et resultat av molekyler bevege seg raskere ved høye temperaturer, overføre lydbølger mer raskt over mediet. Men synkende temperaturer føre til at molekyler til å vibrere på et lavere tempo, hindrer lydbølge bevegelse.