Cтраница 1
Скорость импульса не изменяется по мере его распространения вдоль пружины; она не зависит от размеров импульса в пределах той точности, которой можно достигнуть с помощью секундомера. [1]
Скорость импульса возрастает при увеличении натяжения пружины. Поэтому две пружины из одного материала, растянутые до различной длины, представляют разные среды. [2]
Скорость импульса определяется только тем, как изменяется плотность среды при изменении давления. Скорость импульса не зависит от его формы и амплитуды. Поэтому всякие быстропеременные давления в жидкости или газе, и, в частности, звуки распространяются в среде в большинстве случаев с той же скоростью, с какой распространяются отдельные импульсы. [3]
Скорость импульса с 334 м сек; это и есть скорость звука в воздухе. Так как отношение / 0 / Ро меняется с температурой ( повышается с увеличением температуры), то скорость импульса в газе растет с повышением температуры. При неизменной температуре отношение р0 / ро для данного газа есть величина постоянная ( закон Бойля-Мари - отта) и, следовательно, скорость импульса не зависит от давления газа. [4]
Скорость импульса V может, конечно, отличаться от фазовой скорости волн в среде. [5]
Скорость импульса сжатия определяется тем, как изменяется Плотность среды при изменении давления. [6]
Таким образом, скорость импульса ( группы), которую, согласно Рэлею, называют групповой скоростью, есть скорость перемещения амплитуды, а, следовательно, и энергии, переносимой движущимся импульсом. [7]
![]() |
Типичный вид закона дисперсии нелинейных периодических волн в возбудимой среде. [8] |
Таким образом, скорость уединенного импульса находится путем решения нелинейной задачи на собственное значение. [9]
Предположение о том, что скорость импульса не уменьшается при каждом отражении, можно проверить, сравнивая время, которое затрачивает импульс, чтобы пройти туда и обратно два или несколько раз, с временем, затрачиваемым им на один проход туда и обратно. [10]
В таком случае вопрос о скорости импульса становится более сложным. Если дисперсия не очень велика, то деформация импульса происходит медленно и мы можем следить за перемещением определенной амплитуды поля в волновом импульсе, например, максимальной амплитуды поля. Однако скорость перемещения импульса, названная Рэлеем групповой скоростью, будет отличаться от фазовой скорости любой из составляющих его монохроматических волн - и должна быть предметом специального расчета. [11]
В таком случае вопрос о скорости импульса становится более сложным. Если дисперсия не очень велика, то деформация импульса происходит медленно, что позволяет следить за положением максимальной амплитуды. Но в таком случае скорость перемещения импульса будет отличаться от фазовой скорости любой из составляющих его монохроматических волн и должна быть вычислена непосредственно. [12]
![]() |
Соотношение скорости ультразвукового импульса и прочности на сжатие для бетонов различного состава. [13] |
Это несоответствие и обычно широкие вариации скорости импульса Е бетонах определенного качества являются следствием влияния крупного заполнителя. [14]
![]() |
Локальные токи, обеспечивающие распространение нервного импульса. [15] |