bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Πώς επηρεάζει το στερεό την ταχύτητα του ήχου;

Τα στερεά γενικά έχουν υψηλότερη ταχύτητα ήχου σε σύγκριση με τα υγρά και τα αέρια. Εδώ είναι γιατί:

* Πυκνότητα: Τα στερεά είναι πολύ πυκνότερα από τα υγρά και τα αέρια. Αυτό σημαίνει ότι τα μόρια συσκευάζονται πιο στενά μαζί.

* Διαμοριακές δυνάμεις: Οι ισχυρές διαμοριακές δυνάμεις στα στερεά συγκρατούν τα μόρια σφιχτά μαζί.

* ελαστικότητα: Τα στερεά είναι πιο ελαστικά από τα υγρά και τα αέρια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να παραμορφωθούν κάτω από το άγχος και στη συνέχεια να επιστρέψουν στο αρχικό τους σχήμα.

Πώς αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την ταχύτητα:

* Πυκνότητα: Ο ήχος ταξιδεύει γρηγορότερα μέσω πυκνότερων υλικών επειδή οι δονήσεις μεταδίδονται πιο αποτελεσματικά μέσω στενά συσκευασμένων μορίων.

* Διαμοριακές δυνάμεις: Οι ισχυρές δυνάμεις στα στερεά επιτρέπουν να περάσουν γρήγορα οι δονήσεις από το ένα μόριο στο επόμενο.

* ελαστικότητα: Η ελαστικότητα επιτρέπει το στερεό να μεταδίδει γρήγορα την ενέργεια του ηχητικού κύματος, με αποτέλεσμα ταχύτερη διάδοση.

με απλούς όρους:

Σκεφτείτε μια αλυσίδα:

* αέριο: Μια χαλαρή, δισκέτα. Οι δονήσεις ταξιδεύουν αργά επειδή οι σύνδεσμοι είναι πολύ ξεχωριστοί.

* υγρό: Μια αλυσίδα με κάποια χαλάρωση. Οι δονήσεις ταξιδεύουν γρηγορότερα επειδή οι σύνδεσμοι είναι πιο κοντά.

* Στερεό: Μια σφιχτά τεντωμένη, άκαμπτη αλυσίδα. Οι δονήσεις ταξιδεύουν πολύ γρήγορα επειδή οι σύνδεσμοι είναι στενά συνδεδεμένοι.

Άλλοι παράγοντες:

Ενώ η πυκνότητα, οι διαμοριακές δυνάμεις και η ελαστικότητα είναι οι κύριοι παράγοντες, άλλες ιδιότητες όπως η θερμοκρασία και η σύνθεση του υλικού μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ταχύτητα του ήχου στα στερεά.

Παράδειγμα:

Ο ήχος ταξιδεύει πολύ πιο γρήγορα μέσω του χάλυβα παρά στον αέρα, επειδή ο χάλυβας είναι πολύ πυκνότερος και πιο ελαστικός από τον αέρα.

Μια βαθύτερη κρίση αναγκάζει τους φυσικούς να επανεξετάσουν τη δομή των νόμων της φύσης

Μια βαθύτερη κρίση αναγκάζει τους φυσικούς να επανεξετάσουν τη δομή των νόμων της φύσης

Στο Η Δομή των Επιστημονικών Επαναστάσεων , ο φιλόσοφος της επιστήμης Thomas Kuhn παρατήρησε ότι οι επιστήμονες περνούν μεγάλες περιόδους κάνοντας μικρά βήματα. Θέτουν και λύνουν παζλ ενώ ερμηνεύουν συλλογικά όλα τα δεδομένα μέσα σε μια σταθερή κοσμοθεωρία ή θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο ο Kuhn ονόμασ

Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα μικροκυμάτων

Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα μικροκυμάτων

Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι ένας τύπος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με μήκη κύματος που κυμαίνονται από περίπου ένα μέτρο έως ένα χιλιοστό και συχνότητες που κυμαίνονται από 300 MHz έως 300 GHz. Τα μικροκύματα ορίζονται διαφορετικά από διαφορετικές πηγές. Ο ευρύς ορισμός παραπάνω περιλαμβάνει και

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λέιζερ για να σκοτώσουν τα μικρόβια;

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λέιζερ για να σκοτώσουν τα μικρόβια;

Το παλμικό φως λέιζερ είναι τόσο ισχυρό που όταν διασκορπίζεται από το αντικείμενο που χτυπά, προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς που μπορούν να διαταράξουν τα μόρια του αντικειμένου και άλλα γειτονικά μόρια. Αυτή η έρευνα αιχμής μας δείχνει τρόπους ειδήσεων που θα μας βοηθήσουν να σκοτώσουμε παθογόνους ορ