Колебательная скорость частиц - скорость, с к-рой движутся частицы среды, колеблющиеся
при прохождении звуковой волны около положения равновесия, по отношению к среде
в целом. К; с. ч. следует
отличать как от скорости движения самой среды, так и от скорости распространения
звуковой волны, или скорости звука с.
В плоской бегущей звуковой
волне
, где р - звуковое давление,
- плотность среды. Величина
. Напр., вблизи двигателя реактивного самолёта
м/с, тогда как в воздухе с=342 м/с: т. е. даже для таких сильных звуков .
В зависимости от вида волны направление
может совпадать с направлением с, как, напр., для продольной волны, или
не совпадать, как для поперечной, когда эти направления перпендикулярны. Если
гармонич. волна имеет частоту f, то амплитуда К. с. ч.
определяется ф-лой ,
где -
амплитуда колебат. смещения частиц.
Пределы изменения К. с.
ч. широки: в воздухе на пороге слышимости при р=2-10-5 Па
5-10-8
м/с, при р = 104 Па 25
м/с; в воде при р = 105 Па (1 атм)
7 -10-2м/с; в твёрдых телах из-за больших значений
К. с. ч. меньше, чем в воде: в продольной волне в стали при амплитуде механич.
напряжения =1
кгс/см2
3-10-3 м/с, а на пределе циклич. прочности при
4000 кгс/см2 10
м/с. Определяется К. с. ч. в большинстве случаев по колебат. смещению частиц
и звуковому давлению. К прямым методам измерения относится метод Рэлея диска.
Знаете ли Вы, что только в 1990-х доплеровские измерения радиотелескопами показали скорость Маринова для CMB (космического микроволнового излучения), которую он открыл в 1974. Естественно, о Маринове никто не хотел вспоминать. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.