Cтраница 4
В зависимости от направления колебаний частиц по отношению к направлению распространения волны волны акустические бывают различных типов. В жидкостях и газах возникают только продольные волны ( табл. 1.4), в которых направления колебаний частиц и волны совпадают. В твердых телах наряду с продольными возникают поперечные волны, в которых движение частиц перпендикулярно распространению волны. Кроме того, вдоль свободной поверхности твердого тела могут распространяться поверхностные волны ( Рэлея), частицы в которых движутся по эллипсу в плоскости, перпендикулярной поверхности. В металле эти волны практически затухают на глубине 1 5 Я. [46]
![]() |
Зависимость потенциальной анергии молекул и силы взаимодействия между молекулами от расстояния между их центрами. [47] |
Устойчивость порядка расположения центров колебаний частиц в твердых телах обусловливает макроскопические свойства этих тел: устойчивое сохранение объема и формы. [48]
![]() |
Колебание частиц среды v в продольной волне. [49] |
В зависимости от направления колебаний частиц относительно луча различают несколько типов волн. [50]
Для того чтобы амплитуды колебаний частиц в пучностях были максимальными, необходимо волнам, образующим стоячую волну, приходить в пучность в одинаковой фазе. Если в образовании стоячей волны ] участвует несколько волн, то наибольшие колебания в пучностях будут тогда, когда все эти волны приходят в пучность в одинаковой фазе. В этом случае наблюдается резкое усиление звука, так как резко увеличивается амплитуда колебания звуковой волны. Это явление называется акустическим резонансом. [51]
Здесь Т представляет период колебаний частиц жидкости около положения равновесия, U - энергия, которая должна быть затрачена для того, чтобы частица могла перелезть через барьер, ограждающий исходное ее жилище, и перескочить в соседнее. [52]
При дальнейшем увеличении интенсивности колебаний частицы сыпучего тела начинают терять контакт с вибрирующим рабочим органом, уменьшаются и периодически нарушаются связи между частицами; сыпучее тело переходит как бы в состояние кипения. Эго состояние, называемое виброкипением, характеризуется разрыхлением сыпучего тела и усиленной циркуляцией составляющих его частиц. [53]
С ростом температуры вещества усиливаются колебания частиц в узлах кристаллической решетки и уменьшается расстояние, которое звуковые волны проходят без рассеяния. Опыт подтверждает этот вывод, но при относительно высоких температурах. [54]