Поиск по сайту:


Как показали экспериментальные проверки, реальные коэффициенты поглощения звука в атмосфере оказались существенно большими, чем определяемые по формуле (8.18). Лишь для одноатомных газов они оказались близки к классическим (ак). Дополнительное поглощение звуковой энергии в многоатомных газах, к которым относится и атмосферный воздух, объясняется в настоящее время процессами релаксации молекул воздуха вследствие возбуждения звуковой энергией вращательных и колебательных степеней свободы молекул. Это обусловлено тем, что при быстром адиабатическом сжатии и расширении упругой среды, каковой является атмосферный воздух, не успевает установиться равновесие между всеми степенями свободы молекул, изменения давления в газе и его плотности не совпадают по фазе, что ведет к процессам релаксации и необратимому переходу акустической энергии в тепло. Такое поглощение звука в многоатомных газах получило название молекулярного поглощения.

Как показали экспериментальные проверки, реальные коэффициенты поглощения звука в атмосфере оказались существенно большими, чем определяемые по формуле (8.18). Лишь для одноатомных газов они оказались близки к классическим (ак). Дополнительное поглощение звуковой энергии в многоатомных газах, к которым относится и атмосферный воздух, объясняется в настоящее время процессами релаксации молекул воздуха вследствие возбуждения звуковой энергией вращательных и колебательных степеней свободы молекул. Это обусловлено тем, что при быстром адиабатическом сжатии и расширении упругой среды, каковой является атмосферный воздух, не успевает установиться равновесие между всеми степенями свободы молекул, изменения давления в газе и его плотности не совпадают по фазе, что ведет к процессам релаксации и необратимому переходу акустической энергии в тепло. Такое поглощение звука в многоатомных газах получило название молекулярного поглощения.

Скачать страницу

[Выходные данные]