Cтраница 1
Трубка Кундта давно служит простым приспособлением для демонстрации стоячих звуковых волн, но можете ли вы объяснить, как она действует. [1]
Знаменитая трубка Кундта является наглядной иллюстрацией этого воздействия. Дальнейшие исследования в Англии, Германии и Советском Союзе были направлены на выяснение природы явления и разработку специальной аппаратуры. [2]
Следует отметить, что приведенное решение для трубки Кундта пригодно только вблизи пучностей скорости стоячей волны, где скорость приближенно можно считать соленоидальной. Характер течения аналогичен рэлеевско-му течению между двумя плоскостями. [3]
Чему была равна длина стеклянного стержня в трубке Кундта, если при закреплении его посередине в воздушном столбе наблюдалось 5 пучностей. [4]
Скорость распространения звука в газовой среде скважины определяется при помощи трубки Кундта. [5]
Моделирование аку-тора с упругими амортизаторами стических экранов при помощи не должня превосходить половины трубки Кундта и трети частоты первой гармоники, источник внбрации. [6]
В 1954 г. появился на вооружении нефтяников прибор Линдтропа для замера динамического уровня, представляющий собой манометр, шайбный измеритель газа и трубки Кундта. Последняя предназначалась для замера соотношений скоростей звука в газе и в воздухе. [7]
Для определения глубины положения уровня необходимо найти скорость звука в газовой среде скважины. Для этой цели пользуются трубкой Кундта. [8]
Если сферы находятся в состоянии покоя в колеблющейся среде, они будут взаимно притягиваться в том случае, когда линия их центров перпендикулярна направлению колебаний, и будут взаимно отталкиваться, если линия их центров параллельна направлению колебаний. Эти гидравлические силы были использованы Кенигом для объяснения явлений, наблюдаемых в трубке Кундта. [9]
Хорошо известно, что если в стеклянную трубку насыпать небольшое количество ликоподия или мелких кусочков пробки ( пробковой пыли), то при возбуждении в такой трубке звуковых волн достаточно высоких частот ( 10 кгц и более) ликоподий или пробковая пыль концентрируется в узлах давления. Трубка для демонстрации такого явления с поршнем, меняющим длину воздушного столба, называется трубкой Кундта. Зная частоту звука и измерив половину длины волны по расстоянию между двумя соседними сгущениями частиц, легко определить скорость звука. [10]
Опыт точно подтверждает это предсказание теории. Отношение удельных теплоемкостей при постоянном объеме и постоянном давлении можно определять экспериментально различными методами, например путем измерения скорости звука в соответствующем газе с помощью трубки Кундта, как это известно из физики. Экспериментально найденные значения для таких одноатомных и двухатомных газов, как аргон, пары ртути, кислород и др., точно соответствуют теоретическим данным. [11]
![]() |
Корреляция между флокуляцией и интенсивностью звука. [12] |
Первые два типа генераторов используются в основном в лабораториях. С помощью пьезоэлектрических кристаллов получают звуки высокой частоты, но невозможно достичь большой интенсивности звука, необходимой для промышленных установок. Звуковые волны, генерируемые колеблющимся металлическим стержнем, были использованы в классической трубке Кундта. Эта два устройства могут быть полезны для получения интенсивного звука высокой частоты, особенно в небольших установках. [13]
Авторы полагали, что ультразвук будет способствовать более быстрому достижению равновесия в процессах парообразования и конденсации, что и приводит к ускорению разделения смеси. Трубки с раствором располагали вертикально и горизонтально, в последнем случае на поверхности жидкости наблюдалась картина стоячих волн, аналогичная расположению пылевых фигур в трубке Кундта. [14]
В работе Коффина и Фунта [25] исследовано влияние ультразвуков вых волн частотой 25 кГц на фракционную перегонку смеси бензола е, четыреххлористым углеродом. Авторы полагали, что ультразвук будет способствовать более быстрому достижению равновесия в процессах парообразования и конденсации, что и приводит к ускорению разделения смеси. Трубки с раствором располагали вертикально и горизонтально, в последнем случае на поверхности жидкости наблюдалась картина стоячих волн, аналогичная расположению пылевых фигур в трубке Кундта. [15]