Eine erstaunliche Eigenschaft realer Gase

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Schall – Töne, Klänge und Geräusche
Advertisements

Grundlagen der Schallausbreitung
Wellen Tsunami.
Begriffe Wellenlänge: λ Periodendauer: T = 1/f Frequenz = υ oder f
Überlagerung von Wellen: Interferenz
Allgemeine Wellenlehre
Versuche 1. Versuch: Eisenstab.
Geschwindigkeit Beschleunigung
Überlagerung von harmonischen Schwingungen
Zeit, Ort und Weg Geschwindigkeit Beschleunigung
Physik für Mediziner und Zahnmediziner
Temperatur, Druck im mikroskopischen Bild
Größen bei Schallwellen
Hydro- und Aerodynamik
Messgrößen für Schallwellen
Hydro- und Aerostatik Der Druck.
Messgrößen für Schallwellen
Messgrößen für Schallwellen
Messgrößen für Schallwellen
Hydro- und Aerostatik Druck in Gasen.
Hydro- und Aerodynamik
Der Doppler Effekt Bewegter Reflektor, ruhende Quelle und ruhender Empfänger: Grundlage der Doppler-Sonographie.
Der Doppler Effekt.
Symmetrie in dynamischen Systemen
Masse und Kraft Masse: elementare Eigenschaft eines jeden Körpers
Erzwungene Schwingungen
Reibungskraft an einer Kugel in laminarer Strömung
Mechanische Oszillatoren Das Federpendel
Geschwindigkeit Beschleunigung
Der Doppler Effekt Änderung von Schallgeschwindigkeit und Frequenz bei bewegtem Empfänger, ruhender Quelle.
Weg Geschwindigkeit Beschleunigung
Eine erstaunliche Eigenschaft realer Gase
Der Doppler Effekt Bewegter Reflektor, ruhende Quelle und ruhender Empfänger: Grundlage der Doppler-Sonographie.
Gekoppelte Schwingungen
Ein Thema der Physik des „Massenpunktes“ und der Photonen
Bewegter Empfänger, ruhende Quelle
Schwingung und Welle.
Begriffe zu Schwingungen
Mechanische Oszillatoren Das Fadenpendel
Reibungskraft an einer Kugel in laminarer Strömung
Schwingung und Welle.
Zentripetal- und Zentrifugalkraft
Eine erstaunliche Eigenschaft realer Gase
Bewegung auf der Kreisbahn: Die Zentripetalbeschleunigung
Bewegung auf der Kreisbahn
Geradlinige Bewegung mit Zeitabhängigkeit nach der Sinus-Funktion
Schwingung und Welle.
Vergleich mechanischer und elektromagnetische Schwingungen
Überlagerung von Schwingungen
Zentripetal- und Zentrifugalkraft
Inhalt Weg-Zeitgesetz nach der cos- oder sin- Funktion
das d‘Alembert Prinzip
Ein Thema der Physik des „Massenpunktes“ und der Photonen
Beschleunigung.
Schweredruck und Auftrieb
Hydro- und Aerostatik Der Druck.
Kreisbahn Schwingung Welle
Mechanische Oszillatoren
„Gekoppelte Oszillatoren“ im Festkörper
Eine kleine Einführung für Studierende der Psychologie
Physikalische Grundlagen des Hörens
Wellen zeigen Teilchen Eigenschaft
Kreisbahn Schwingung Welle
Die Trägheitskraft auf Kreisbahnen
Der Widerstands Beiwert
Masse und Kraft Masse: elementare Eigenschaft eines jeden Körpers
Physikalische Grundlagen von Schall

Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten SS
Helium, ein einfaches Element mit besonderen Eigenschaften
 Präsentation transkript:

Eine erstaunliche Eigenschaft realer Gase Schallwellen Eine erstaunliche Eigenschaft realer Gase

Physik der Schallwellen: Druckwellen Bewegungsgleichung der Druckwelle Inhalt Physik der Schallwellen: Druckwellen Bewegungsgleichung der Druckwelle Schallschnelle Schallgeschwindigkeit

Modell einer Schallwelle Quelle Empfänger Schallwellen sind Longitudinalwellen

Longitudinalwelle, Wellenlänge und Periode s 2 1,5 0,5 1,0 Zeit ψ0 x 1 10

Auslenkung, Geschwindigkeit und Beschleunigung der Teilchen 1 m Auslenkung der Teilchen in einer Schallwelle 1 m/s Erste Ableitung nach der Zeit: Geschwindigkeit 1 m/s2 Zweite Ableitung nach der Zeit: Beschleunigung

Die „Schallschnelle“ 1 m/s Geschwindigkeitsamplitude der Teilchen, „Schallschnelle“ Geschwindigkeit der Teilchen, Amplitude ist die Schallschnelle Die Geschwindigkeitsamplitude der Teilchen, die „Schallschnelle“ u0 , enthält das Produkt aus der Amplitude der Auslenkung Ψ0 und der Frequenz f (ω = 2π· f [1/s] )

Die Schallgeschwindigkeit 1 m/s Schallgeschwindigkeit 2 1,5 0,5 1,0 Zeit x [m] 1 ψ0 10 Die „Schall“ Geschwindigkeit im Modell ist cS = λ/T = 4/2 m/s = 2 m/s

Bewegung der Teilchen und Änderung des Drucks ψ0 x 1 10

Schwingung und Amplitude des Drucks Pa -0,5 0,5 ψ0 x 1 10 Aus der Schwingung der Teilchen folgt eine Schwingung des Drucks

Druckamplitude, Schallschnelle, Dichte und Schallgeschwindigkeit Pa -0,5 0,5 p0 = u0 · ρ · cs 1 Pa Verknüpfung zwischen der Druckamplitude p0 und der Schall-Schnelle u0 [m/s], Dichte ρ [kg/m3] und Schallgeschwindigkeit cs [m/s]

Zusammenfassung Schallwellen sind Druckwellen Voraussetzung: Wechselwirkung zwischen den Teilchen, realisiert in realen Gase Aus der Bewegungsgleichung der Druckwelle folgt: Amplitude der Auslenkung der Teilchen ψ0 [m] Die Amplitude des Drucks ist proportional zur Frequenz, zur Schallschnelle, der Dichte und der Schallgeschwindigkeit p0 = u0·ρ·cS [Pa] Die Schall Schnelle zeigt die Geschwindigkeit der Auslenkung der Teilchen u0 = ω · ψ0 [m/s]

Schallwellen sind Longitudinalwellen finis Quelle Empfänger Schallwellen sind Longitudinalwellen