为什么声音在固体中传播比在液体中快 为什么声音在固体中的传播速度比在液体和气体中快?

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声音传播不像光,它需要介质,并且介质密度越大,它传播的速度越快,因为固体的密度最大,所以声音在固体中传播比在液体中快。
只要波源的频率不变,波的频率也就不变。而波的波速是由介质决定的,比如说声音在空气和在水中的传播速度就不一样,声音在空气中传播速度相比其他常见的介质(如固体液体)是最慢的。
根据v=λf(v是波速、λ是波长、f是频率),所以得出的结论就是,波的波长是否变化,只要看波在传播过程中所通过的介质是否是均匀的,不均匀波长就变化,均匀波长就不变。
所以在空气中就要看介质了

影响声音传播速度的有两个因素:介质和波源
周围的温度改变了,空气的密度就变了(温度越高,密度越大,因为温度越高,空气热涨冷缩,于是会产生局部压强增大,也就是密度增大)也就是介质变了
而声音传播的介质密度越大声音传播的速度就越大
也就是声音在温度越高的环境中传播得越快
声音的传播速度一般来说只跟介质有关,相同的介质在不同的条件下传播速度会有一些不同,但这都是科学研究的成果,也不必细究,下面有具体说声音与气温的关系.

声音是发声体以声波的形式所进行的能量传播。一般来说,声音传播的距离大或是速度慢,能量消耗就大,倘若声波的能量全部消耗在传播途中或是声波改变方向,人的耳朵就听不到声音了。而声音传播的速度与弹性介质的种类和状况关系极大,通常说的声速每秒340米,其传播介质是15℃的标准空气。事实上,我们身边的空气是不可能“标准”的,它的状况与各种气象要素的组合(也就是天气的状况)密不可分。

研究表明,声音的传播速度与温度是成正比的,在近地层中,当气温随高度增加而降低时,声音的传播速度随高度增加而减小,声音的射线就会向上弯曲(俗称“声音起飞了”);反之,当气温随高度增加而升高,声音的传播速度就会随高度增加而增加,声波射线呈向下弯曲状,给人的听觉就是“声音在下沉”。

在阴雨天气的白天,空气温度相对较低,越靠近地面,空气温度越高,声音的射线向空中弯曲,因而地面上的人就不容易听到远处的声音。在天气晴朗时的傍晚,太阳落山以后,地面热量开始向空中辐射,使得在一定范围内,空气温度随着高度增高而上升,声音射线向下方弯曲,声能多半沿地面传播,能量损失小,人耳便容易听到声音,我国民间总结出的“火车叫得响,天气准是好”,便和这一规律不谋而合。基层气象工作者还把夏日傍晚的雷声大小,作为天气预报的辅助指标。

夏秋季节的中午,下垫面受热升温,裸地最高温度可达60℃以上,水泥、柏油路面的温度更高,相比之下,空气温度就显得较低(气温一般是不会超过40℃的)。所以在夏季的中午,四周环境显得非常静谧,是午休的好时机。而到了消暑纳凉的夜晚,地面早已冷却,空气温度降幅较小,声波向下弯射,所以四周声音听得较清晰,尤其在下垫面多为泥土的乡村,传声效果更为明朗。

这是由于固体是一种分子之间距离较小,分子十分紧密的原因,声音的震动很容易传递给旁边的分子,从而声音传播得特别快。而液体呢,它相对来说,比起固体分子之间的距离较大,分子没有哪么紧密,传播得没那么容易,所以分子之间的震动传递没那么快,因此声速慢

影响声音传播速度的有两个因素:介质和波源
周围的温度改变了,空气的密度就变了(温度越高,密度越大,因为温度越高,空气热涨冷缩,于是会产生局部压强增大,也就是密度增大)也就是介质变了
而声音传播的介质密度越大声音传播的速度就越大
也就是声音在温度越高的环境中传播得越快
声音的传播速度一般来说只跟介质有关,相同的介质在不同的条件下传播速度会有一些不同,但这都是科学研究的成果,也不必细究,下面有具体说声音与气温的关系.

声音是发声体以声波的形式所进行的能量传播。一般来说,声音传播的距离大或是速度慢,能量消耗就大,倘若声波的能量全部消耗在传播途中或是声波改变方向,人的耳朵就听不到声音了。而声音传播的速度与弹性介质的种类和状况关系极大,通常说的声速每秒340米,其传播介质是15℃的标准空气。事实上,我们身边的空气是不可能“标准”的,它的状况与各种气象要素的组合(也就是天气的状况)密不可分



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