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文档简介

[资料]实验3.121(2(3(1(2(已知,测出波长即可根据波长、频率和声速三者的关系求出波速。v,f,的成分)。在驻波场中,x处空气质点的位移yasin[k(l,x)](3.12-1)y,cos,t式中a为声波的振幅,为声波的角频率,为波数,为声波的零而成为波节。两相邻波腹或波节之间的距离均为。,/2ysin[k(lx),/2],,,2(3.12-间的距离也为,/2,示波器信号放大器S1图3.12-1,(3.12-3)则(3.12-示波器信号放大器S1图3.12-2v和传输距离l之间的关系为,,2fl2l,,(3.12-如图3.12-2所示,将S1和S2的正弦电压信号分别输入示波器的X信道和Y,,2l2l21,,,,2,,1,,,2,,21(3.12-(3.12-7),,,2,,,,3,2图3.12-33(,,RTtRTtt00v,,,,,v,(3.12-,,c/c式中是气体的比热;R=8.314J/(mol?K)T,273.15K量;t是气体的摄氏温度,。v,331.45m/s若把干燥空气看作是抱负气体,在0?水,RTp0.3192t0wv(3.12-型声速测定仪及型声速测定专用信号源图3.12-5SS12收到的超声波声压转换成电压信号,用示波器观察。四、实验程序图3.12-61(参考图3.12-625kHz~45kHz接受信号接至示波器,选择合适的示波器偏转因数,调节信号频器、相匹配频率点,记SS12录此频率。f速传输介质”置于“空气”位置。转动距离调节鼓轮移动S2录121,由(3.12-3)式有1,(),l,l,l,61266261,因此(3.12-图3.12-7按图7将和之间的距离调到一定距离(?50mm)。启动数显表头电源,并置0,再共测12V,(l,l)/(t,t)(3.12-五、统计传输介质温度。tt1、用逐差法解决数据,按11)式计算声速。统计测量时的室温,由(3.12-9)式或v,v理实及。,100,,v,v,v理实v理v2、用逐差法解决数据,按1(2(5(1(程守洙,江之永.《普通物理学3》高等教育出版社2(3(同济大学声学研究室.《超声工业测量技术》上海人民出版社4(胡建恺,张谦林.《超声检测原理和办法》中国科学技术大学出版社5(19836(冰(0?下列)、水的饱和蒸汽p(单位:Pa)与温度的关系温度,?0.12.03.05.06.08.09.0—10.0260.8166.1138.0114.3—0.0610.7562.6369.4310.80.0610.7656.6705.51001.71072.61117.810.01227.81312.41402.320.02337.84005.430.06626.36993.210088.610615.011164.911739.012963.713616.114296.415005.615744.016514.617315.960.019923.720865.021842.270.031165.464952.067490.487687.590944.594301.6100.

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