Гальтона свисток - газоструйный излучатель звука, работающий при дозвуковых скоростях течения
газа. Предложен Ф. Гальтоном (F. Gallon) (1883). Действие Г. с. основано на
возникновении автоколебаний вытекающей из кольцевого сопла газовой струи
при обтекании ею острой кромки полого цилиндрич. резонатора со стенками клиновидной
формы (рис.). Газовая струя, попадая на острый край резонатора, создаёт на нём
периодич. вихри, возбуждающие колебания газа в резонаторе, к-рые и излучаются
в окружающее пространство в виде звуковых волн. Частота звука f зависит
в основном от глубины резонатора
h и от скорости звука с0 в продуваемом через сопло газе:
, где s - поправка, зависящая от величины избыточного давления газа,
подаваемого в Г. с. Для обычно применяемых давлений 0,03-0,4 кгс/см2
s составляет от 7,3 до 4,7 мм. Частота
срыва вихрей и возникающего при этом клинового тона зависит от скорости
истечения газа из сопла и от расстояния l от сопла до края резонатора:
, где i=1, 2, 3... .
Для подстройки fВ
под частоту резонатора f необходимо варьировать параметры h и
l с помощью микрометрич. винта. В воздухе Г. с. излучает акустич. волны
частотами до 50 кГц, в газах с повышенной скоростью звука (гелий, водород) -
до 120-170 кГц. Мощность Г. с. неск. Вт, но кпд их довольно высок (15-25%).
Для увеличения мощности пользуются батареями идентичных Г. с., синхронизуемых
с помощью соединяющих резонаторы полуволновых трубок. Г. с. применяют главным
образом для дистанц.
Знаете ли Вы, что любой разумный человек скажет, что не может быть улыбки без кота и дыма без огня, что-то там, в космосе, должно быть, теплое, излучающее ЭМ-волны, соответствующее температуре 2.7ºК. Действительно, наблюдаемое космическое микроволновое излучение (CMB) есть тепловое излучение частиц эфира, имеющих температуру 2.7ºK. Еще в начале ХХ века великие химики и физики Д. И. Менделеев и Вальтер Нернст предсказали, что такое излучение (температура) должно обнаруживаться в космосе. В 1933 году проф. Эрих Регенер из Штуттгарта с помощью стратосферных зондов измерил эту температуру. Его измерения дали 2.8ºK - практически точное современное значение. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.