M8


Paweł Rok

Ćwiczenie nr M8

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu.

Inżynieria bezpieczeństwa

I ROK

Ocena

z kolokwium:

Ocena

ze sprawozdania:

Ocena

końcowa:

dr S.Tkaczyk

CZEŚCI TEORETYCZNA

W zależności od kierunku drgań cząsteczek ośrodka w stosunku do kierunku rozchodzenia się fal rozróżnia się:

Ze względu na kształt fale dzielimy na:

Ruch falowy opisują następujące składowe:

Droga w ruchu falowym:

0x01 graphic

Prędkość w ruchu falowym:

0x01 graphic

Przyspieszenie w ruchu falowym:

0x01 graphic

Falą stojąca nazywamy falę powstałą w wyniku nałożenia się dwóch sinusoidalnych fal biegnących, rozchodzących się naprzeciw siebie, mających jednakowe częstości i amplitudy, a w przypadku fal poprzecznych również jednakową polaryzację. Fala stojąca jest szczególnym przypadkiem interferencji. Poprzeczna fala stojąca powstaje, na przykład, w napiętej nici sprężystej, której jeden koniec jest zamocowany, a drugi jest wprawiony w ruch drgający. Podczas nakładania się dwóch spójnych płaskich fal biegnących opisanych wzorami:

0x01 graphic

0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic
jest różnicą faz fal w punktach x=0, powstaje płaska fala stojąca opisana wzorem:

0x01 graphic

Amplituda fali stojącej Ast w odróżnieniu od amplitudy A fal biegnących jest funkcją okresową współrzędnej x:

0x01 graphic

punkty, w których amplituda fali stojącej Ast=0, nazywamy węzłami, a punkty, w których Ast jest maksymalna (ast=2A) strzałkami. Położenie węzłów i strzałek znajdujemy z warónków:

Węzły:

0x01 graphic

Strzałki:

0x01 graphic

gdzie m=0,1,2,...

Odległość między dwoma sąsiednimi węzłami oraz dwoma strzałkami są jednakowe i równe połowie długości 0x01 graphic
fali biegnącej. Wielkości te nazywa się długością fali stojącej 0x01 graphic
. Odległość między sąsiadującymi ze sobą strzałkami i węzłem fali stojącej jest równa 0x01 graphic

Falami biegnącymi nazywamy fale, które, w odróżnieniu od fal stojących, przenoszą energię w przestrzeni. W fali biegnącej faza drgań zależy od współrzędnej x rozpatrywanego punktu. W fali stojącej wszystkie punkty znajdujące się między dwoma kolejnymi węzłami drgają z różnymi amplitudami, lecz z jednakowymi fazami, gdyż w równani fali stojącej argument sinusa nie zależy od współrzędnej x. W czasie przejścia przez węzeł faza drgań zmienia się skokowo o wartość 0x01 graphic
, ponieważ wtedy 0x01 graphic
zmienia swój znak na przeciwny.

Prędkość ruchu drgającego cząsteczek ośrodka fali stojącej jest:

0x01 graphic

a odkształcenie względne ośrodka:

0x01 graphic

Rezonansem akustycznym nazywamy zjawisko zachodzące przy częstości, dla której drgania wymuszone mają największą amplitudę.

OBLICZENIA:

Tabela pomiarów Nr I

Lp.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

1.

500

0.29

0,65

0,72

2.

600

0,39

0,69

0,60

3.

700

0,45

0,70

0,50

Korzystając ze wzoru:

0x01 graphic

obliczam długość fali dla każdej częstotliwości.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

I.

0x01 graphic

0x01 graphic

II.

0x01 graphic

0x01 graphic

III.

0x01 graphic

0x01 graphic

Korzystając ze wzoru:

0x01 graphic

obliczam prędkość fali dla każdej częstotliwości:

I.

0x01 graphic

II.

0x01 graphic

III.

0x01 graphic
0x01 graphic

Obliczam niepewności maksymalne metodą różniczki zupełnej i przedstawiam wyniki w postaci 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

I.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

II.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

III.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Tabela pomiarów Nr II.

Lp.

L(m)

0x01 graphic

2R

0x01 graphic

1.

0,56

960

0,041

441,9

2.

0,50

820

480,5

3.

0,45

760

530,6

Obliczam częstotliwość ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

n -ilość węzłów

V -prędkość dźwięku w powietrzu

R -promień (0,04/2=0,02m)

I.

0x01 graphic

0x01 graphic

II.

0x01 graphic

0x01 graphic

III.

0x01 graphic

0x01 graphic

Wnioski:

Niedokładność moich doświadczeń spowodowana jest niedokładnością moich zmysłów, niedokładnością urządzeń pomiarowych i warunków otoczenia.

Jednak rząd wielkości został zachowany



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin B1 M8 A (2)
[2011] M8
sr13, sr13-m8, ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
M8
Egzamin B1 M8 A (2)
M8
ECCC Sylabus IT M8 C
M8 i M20 MGŁAWICE LAGUNA I TRÓJDZIELNA
GM M8 115, ODPOWIEDZI I PROPOZYCJE OCENIANIA ZADAŃ
key pro m8 supported models for vw
key pro m8 auto key programmer update token instruction
po13-m8, ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
c4,m8,m5,m20
M8 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu (2)
Dasy Lab M8 WJ, Akademia Morska -materiały mechaniczne, szkoła, GRZES SZKOLA, szkoła, automaty, ayto
GM M8 115, ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY GM M8 115
fta m8 fs imp
m8
ECCC Sylabus IT M8 B

więcej podobnych podstron