Ljudhastighet

I dagens värld har Ljudhastighet blivit ett ämne av stor relevans och intresse för ett brett spektrum av människor. Från dess påverkan på samhället till dess globala implikationer har Ljudhastighet fångat uppmärksamheten hos både akademiker, vetenskapsmän, politiker och vanliga medborgare. Dess inflytande täcker olika områden, från ekonomi till kultur, inklusive teknik och miljö. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i världen av Ljudhastighet för att utforska dess olika aspekter och förstå dess betydelse och inverkan idag.

Ljudhastighet är ett mått på ljudets fart i en viss materia vid en given temperatur.

Ljud i fysisk betydelse har formen av tryckförändringar som utbreder sig som vågor. Mediet som ljudet färdas genom förtätas och förtunnas och hastigheten påverkas av egenskaperna hos mediet, framför allt tätheten (densiteten) och temperaturen. Ju tätare medium och ju högre temperatur, desto snabbare fortplantar sig ljudet. Ljudhastigheten är därför jämförelsevis låg i gaser, högre i vätskor och högst i fast materia.

Ljudhastigheten i luft

Temperaturberoende
Temperatur
(°C)
Ljudhastighet
(m/s)
Luftdensitet
(kg/m³)
Akustisk impedans
(N·s/m³)
-10 325,4 1,342 436,5
-5 328,5 1,316 432,4
0 331,5 1,293 428,3
5 334,5 1,269 424,5
10 337,5 1,247 420,7
15 340,3 1,225 417,0
20 343 1,204 413,5
25 346,3 1,184 410,0
30 349,2 1,164

Ljudhastighet i andra ämnen

Ljudets hastighet i ideala gaser följer formeln:

där är en specifik konstant för olika typer av molekyler (ungefär 1,4 för luft), är gaskonstanten (8314,5 J·kmol−1·K−1), T är gasens temperatur i Kelvin och M är molmassan.

Ljudhastighet i andra ämnen
Ämne Ljudhastighet
(m/s)
Helium &&&&&&&&&&&&0970.&&&&&0970
Alkohol  &&&&&&&&&&&01213.&&&&&01 213
Bly  &&&&&&&&&&&01220.&&&&&01 220
Väte &&&&&&&&&&&01270.&&&&&01 270
Sötvatten  &&&&&&&&&&&01480.&&&&&01 480
Havsvatten
(21 °C, 3,5 % sälta) 
&&&&&&&&&&&01520.&&&&&01 520
Människokroppen  &&&&&&&&&&&01558.&&&&&01 558
Plexiglas  &&&&&&&&&&&01800.&&&&&01 800
Torra, mjuka träslag  &&&&&&&&&&&03350.&&&&&03 350
Betong  &&&&&&&&&&&03400.&&&&&03 400
Furu  &&&&&&&&&&&03800.&&&&&03 800
Glas (typ 1) &&&&&&&&&&&04500.&&&&&04 500
Mjukt järn  &&&&&&&&&&&05050.&&&&&05 050
Järn (stål) &&&&&&&&&&&05150.&&&&&05 150
Aluminium  &&&&&&&&&&&05150.&&&&&05 150
Glas (typ 2)  &&&&&&&&&&&05200.&&&&&05 200
Gipsskiva  &&&&&&&&&&&06800.&&&&&06 800

"Glas" kan innebära silikatglas eller blyglas ("kristallglas"). Vilka slag av dessa som i tabellen ovan anges med slag 1 och slag 2 är ovisst. Vidare finns av "hårt järn" (stål) en mängd olika legeringar, som kan väntas ha varierande egenskaper avseende fortplantningshastigheten för ljud. Vad som gäller för järn i tabellen ovan är också ovisst.

Se även

  • Mach - kvoten mellan hastigheten hos ett föremål och ljudhastigheten

Referenser

  1. ^ Ljud i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1912)
  2. ^ ”NRCFs frågelåda i fysik - nyckelord: ljudhastigheten”. fragelada.fysik.org. Arkiverad från originalet den 29 oktober 2018. https://web.archive.org/web/20181029071541/http://fragelada.fysik.org/index.asp?keyword=ljudhastigheten. Läst 28 oktober 2018. 
  3. ^ A. J. SchneiderNoise and Vibration Pocket Handbook, Brüel & Kjær

Externa länkar