Cтраница 4
Подчеркнем еще раз, что скорость распространения звуковой волны в среде не следует смешивать со скоростью движения самой среды. Так, при покоящемся газе звуковая волна бежит по отношению к газу со значительной скоростью ( например, в воздухе со скоростью порядка 330 м / сек), в то время как сам газ при этом остается почти неподвижным. [46]
Практические исследования показали, что скорость распространения звуковой волны в различных скважинах лежит в пределах 250 - 460 м / сек. Поэтому скорость распространения звуковой волны в газовой среде необходимо определять одновременно с измерением уровня жидкости в скважине. [47]
Практические исследования показали, что скорость распространения звуковой волны в различных скважинах лежит в пределах 250 - 460 м / сек. [48]
Практические исследования показали, что скорость распространения звуковой волны в различных скважинах лежит в пределах 250 - 460 м [ сек. [49]
Интервал времени изменяется с изменением скорости распространения звуковой волны v, зависящей от концентрации в газе SO2 и температуры. Поправка на температуру поступает от термопары ХК. Прибор предназначен для определения концентрации сернистого ангидрида в обжиговых газах в пределах 0 - 20 % SOj. [50]
![]() |
Скорость звука в газах ( при 15 С. [51] |
Скорость распространения малых возмущений одинакова со скоростью распространения звуковых волн и называется скоростью звука. [52]
От каких из перечисленных ниже параметров зависит скорость распространения звуковой волны в воздухе. [53]
Ниже приводится таблица, в которой указаны скорость распространения звуковых волн в сухом воздухе при нормальном атмосферном давлении, а также соответствующая этой скорости длина звуковой волны. [54]
Внимание в последнем обращается на важность определения скорости распространения звуковых волн в слое частиц. Составлена таблица, отражающая результаты экспериментов, выполненных с 1964 по 1983 гг. Приведены некоторые выводы относительно влияния параметров слоя на процесс смешения. [55]
![]() |
К расчету критического режима и истечения газов и паров. [56] |
Соотношения (13.23), (13.24) представляют собой уравнения скорости распространения звуковой волны в рабочем потоке. [57]
![]() |
Изменение скорости истечения от давления среды. [58] |
Сир при адиабатном течении идеального газа и для скорости распространения звуковых волн в газах. [59]
Рассмотрим вопрос о применимости ограничительных принципов теории относительности на скорость распространения звуковых волн. Покажем, что для подобного физического обобщения нет оснований, а совпадение вида координатных преобразований носит формальный характер, отражающий общие черты кинематики звуковых и электромагнитных волн. [60]