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驗值就完全一致了。

直到19世紀末,接收聲波的儀器只有人耳。人耳能聽到的最低聲強大約是10w/m(聲壓20μpa),在1000hz時,相應的空氣質點振動位移大約是10pm(10m),只有空氣分子直徑的十分之一。

發現著名的電路定律的g。s。歐姆於1843年提出人耳可把複雜的聲音分解為諧波分量,並按分音大小判斷音品的理論。在歐姆聲學理論的啟發下,開展了聽覺的聲學研究(以後稱為生理聲學和心理聲學),並取得重要的成果。其中最有名的是亥姆霍茲的《音的感知》。在關閉空間(如房間、教室、禮堂、劇院等)裡面聽語言、音樂,效果有的很好。有的很不好,這引起所謂建築聲學或室內音質的研究。但直到1900年w。c。賽賓得到他的混響公式。才使建築聲學成為真正的科學。

19世紀及以前兩三百年的大量聲學研究成果的最後總結者是瑞利,他在1877年出版的兩卷《聲學原理》中集經典聲學的大成,開現代聲學的先河。至今,特別是在理論分析工作中,還常引用這兩卷鉅著。他開始討論的電話理論,已發展為電聲學。在20世紀,由於電子學的發展,使用電聲換能器和電子儀器裝置,可以產生接收和利用任何頻率、任何波形、幾乎任何強度的聲波,已使聲學研究的範圍遠非昔日可比。現代聲學中最初發展的分支就是建築聲學和電聲學以及相應的電聲測量。以後,隨著頻率範圍的擴充套件,又發展了超聲學和次聲學;由於手段的改善,進一步研究聽覺,發展了生理聲學和心理聲學;由於對語言和通訊廣播的研究,發展了語言聲學。在第二次世界大戰中,開始把超聲廣泛地用到水下,使水聲學得到很大的發展。20世紀初以來,特別是20世紀50年代以來,全世界由於工業交通事業的巨大發展出現了噪聲環境汙染問題,而促進了噪聲、噪聲控制、機械振動和衝擊研究的發展高速大功率機械應用日益廣泛。非線性聲學受到普遍重視。此外還有音樂聲學、生物聲學。這樣,逐漸形成了完整的現代聲學體系。(未完待續)

第255章 物理學之聲學 中

研究特點

1大部分基礎理論已比較成熟,這部分理論在經典聲學中已有比較充分的發展。

2有些基礎理論和應用基礎理論,或基礎理論在不同實際範圍內的應用問題研究得較多;

3非常廣泛地滲入到物理學其他分支和其他科學技術領域(包括工農業生產)以及文化藝術領域中。

現代聲學研究一直涉及聲子的運動、聲子和物質相互作用,以及一些準粒子和電子等微觀粒子的特性;所以聲學既有經典性質,也有量子性質。人類的活動幾乎都與聲學有關,從海洋學到語言音樂,從地球到人的大腦,從機械工程到醫學,從微觀到宏觀,都是聲學家活動的場所。聲學的邊緣科學性質十分明顯,邊緣科學是科學的生長點,因此有人主張聲學是物理學的一個最好的發展方向。

聲學…特性概念

在氣體和液體中只有縱波。在固體中除了縱波以外,還可能有橫波,有時還有縱橫波。聲波場中質點每秒振動的週數稱為頻率,單位為赫(hz)。現代聲學研究的頻率範圍為10~10hz,在空氣中可聽聲的波長(聲速除以頻率)為17mm~17m,在固體中,聲**長的範圍則為10~10m,比電磁波的波長範圍至少大一千倍。聲波的傳播速度為聲學

式中e是媒質的彈性模量,單位為帕(pa),p是媒質密度,單位為kg/m。氣體中e=γp,p是壓力,單位是pa。聲在媒質中傳播有損耗時。e為複數(虛數部分代表損耗),c也是複數,其實數部分代表傳播速度。虛數部分則與衰減常數(每單位距離強度或幅度的衰減)有關,測量後者可求得媒

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