声学方法与光学方法的比较
声学分析方法已成为物理学三个重要分析方法(声学方法、光学方法、粒子轰击方法)之一。声学方法与光学方法(包括电磁波方法)相比有相似处,也有不同处。相似处是:声波和光波都是波动,使用两种方法时,都运用了波动过程所应服从的一般规律,包括量子概念(声的量子有横波等声子)
①光波是横波,剧场声学装饰,声波在气体中和液体中是纵波,而在固体中有纵波,有横波,还有纵横波、表面波等,情况更为复杂。②声波比光波的传播速度小得多。(在气体中约差百万倍,在液体和固体中约差十万倍)





研究液氦中的声传播也很有意义。早在40年代,Л. Д. 朗道就预计液氦温度低于λ 点时可能有周期性的温度波动,建筑声学装饰,后来将这种温度波称为第二声,而压力波为第yi声。对第yi声和第二声的研究又得到另外两种声:第三声超流态氦薄膜上超流体的纵波,第四声多孔材料孔中液氦中超流体内的压缩波。深入研究这些现象都已经成为研究液氦的物理特性尤其是量子性质的重要手段(见量子声学)。
声速比其上、下层的都低,声波传入后就局限于声道内,损失很小。船舶遇到事故时,丢下一枚小型深水,陕西声学装饰,其低频信号可在声道内传播几百甚至几千km远,声学装饰装修工程,在这个范围内的“声发”站接收到信号即可***救援。在水下检测***时就要用较高可听声频或较低超声频,这时水中吸收较大,只能达到较近区域,要延长作用距离还是个困难课题。在航海和渔业方面水声学也有广阔的应用前景。
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