음파에 대해 알아야 할 5 가지

매일 우리는 다양한 소리를 내며 수많은 음원에 노출됩니다. 비록 소리 일상 생활에서 매우 흔한 일이며 완전히 이해되지 않은 몇 가지 특성이 있습니다. 다음과 같은 물리적 원리와 관련된 5 가지 항목 목록을 참조하십시오. 음파.

→ 솔리드 미디어에서 소리가 더 빠름

에서 음파 다음과 같이 분류됩니다 기계 파즉, 전파가 가능하려면 수단이 필요합니다. 소리는 전파 매체를 구성하는 물질의 분자에서 생성 된 진동을 통해 전파됩니다. 분자가 가까울수록 음파의 속도가 빨라지고 그 반대도 마찬가지입니다. 고체 상태의 물질 분자는 액체 및 기체 상태의 물질 분자보다 가깝기 때문에 소리의 속도는 고체가 더 높습니다.

그만큼 온도이 크기의 변화로 인해 분자가 더 가깝게 또는 더 멀어 질 수 있기 때문에 액체와 기체의 음속에 영향을 미칩니다.

적군 기병의 도착을 감지하기 위해 땅에 귀를 기울인 인디언에 대한 일부보고가 있습니다. 질주하는 말에 의해 생성 된 음파는 공기를 통하지 않고 지상을 통해 먼저 도착하여 원주민의 반격에 유리할 수 있습니다.

→ 높이는 볼륨과 관련이 없습니다.

매일 우리는 소리가 높거나 낮다고 말합니다. 음량, 그러나 물리적 관점에서 볼 때 부피와 높이는 다른 정의입니다.

그만큼 신장 음파의 주파수와 관련된 특성입니다. 주파수가 높을수록 소리가 커지고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 큰 소리는 높은 소리로 정의되고 낮은 소리는 저음으로 정의됩니다. 따라서 소리가 크다고 말할 때, 그것은 음파가 높은 주파수를 가지기 때문에 소리를 고음으로 특징 짓는 것입니다.

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볼륨이 관련됨 음파의 강도와 함께즉, 특정 공간의 특정 영역에서 특정 시간 간격 내에서 음원에 의해 생성되는 에너지의 양을 의미합니다.

→ 사운드는 편광되지 않습니다.

그만큼 분극 전파 방향의 선택입니다. 교차 파도 편광판이라고하는 일종의 필터로 만들어졌습니다. 편광은 진동에 수직으로 전파되는 파동의 일종 인 횡파에서만 발생할 수있는 현상입니다. 음파는 종파즉, 진동과 평행하게 전파됩니다.

→ 사람이들을 수없는 소리가 있습니다.

영형 인간 보청기 가청 주파수 범위가 있기 때문에 도달하는 모든 음파를 포착 할 수 없습니다. 인간의 귀. 인간의 청력은 16Hz에서 20,000Hz 사이의 주파수 범위로 구성됩니다.

주파수가 최소 16Hz보다 낮은 소리를 호출합니다. 초 저주파. 주파수가 최대 20,000Hz보다 큰 소리를 호출합니다. 초음파. 가청 범위는 가변적입니다. 즉, 우리에게 인프라 또는 초음파는 다른 생명체가들을 수있는 소리 일 수 있습니다..

→ 빛은 소리보다 훨씬 빠름

그만큼 음파의 속도 공중에서는 340m / s에 불과하고 전자파의 속도는 300,000,000m / s입니다. 이 뚜렷한 차이는 우리가 광선 천둥. 번개는 항상 천둥이내는 소리보다 먼저 감지됩니다.


Joab Silas 작성
물리학 졸업

이 텍스트를 학교 또는 학업에서 참조 하시겠습니까? 보기:

주니어, Joab Silas da Silva. "음파에 대해 알아야 할 5 가지 사항"; 브라질 학교. 가능: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/5-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-as-ondas-sonoras.htm. 2021 년 6 월 27 일 액세스.

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