光速和聲速相差多少音速和光速各是多少?

2021-05-21 20:55:47 字數 3441 閱讀 3256

1樓:★散財童子

光速定義值:c=299792458m/s

真空中,光速c=(299792.50±0.10)km/s光在水中的光速:2.25×10^8m/s

光在玻璃中的光速:2.0×10^8m/s

光在冰中的光速:2.30×10^8m/s

光在空氣中的光速:3.0×10^8m/s

光在酒精中的光速:2.2×10^8m/s

真空 0m/s(也就是不能傳播)

空氣(15℃)340m/s

空氣(25℃)346m/s

軟木 500m/s

煤油(25℃)1324m/s

蒸餾水(25℃)1497m/s

海水(25℃)1531m/s

銅(棒)3750m/s

大理石 3810m/s

鋁(棒)5000m/s

鐵(棒)5200m/s

2樓:橘子郡男孩

光速為三億米每秒,聲速為三百四十米每秒

3樓:匿名使用者

光速是30萬千米/秒,空氣中,聲速是400米/秒,如果是算空氣中的,你應該會算吧。如果是水中和金屬中的,結果又不一樣。我記得聲音在鐵中的速度是5000米/秒

音速和光速各是多少?

4樓:景田不是百歲山

音速:340m/秒。

光速:299792458 m/秒。

1、光速是指光波或電磁波在真空或介質中的傳播速度。真空中的光速是目前所發現的自然界物體運動的最大速度。它與觀測者相對於光源的運動速度無關,即相對於光源靜止和運動的慣性系中測到的光速是相同的。

物體的質量還跟它運動的速度有關,物體的質量將隨著速度的增大而增大,當物體的速度接近光速時,它的質量將趨於無窮大,所以有質量的物體達到光速是不可能的。只有靜止質量為零的光子,才始終以光速運動著。光速與任何速度疊加,得到的仍然是光速。

速度的合成不遵從經典力學的法則,而遵從相對論的速度合成法則。

2、音速是介質中微弱壓強擾動的傳播速度,其大小因媒質的性質和狀態而異。空氣中的音速在1個標準大氣壓和15℃的條件下約為340m/秒。聲音的傳播可以初步用一個簡化的模型來描述:

許多用彈簧連線起來的球。在真實的自然界中,球代表分子而彈簧代表分子與分子之間的相互作用力。

5樓:達靖荷輝珍

^光速定義值:c=299792458m/s真空中,光速c=(299792.50±0.10)km/s光在水中的光速:2.25×10^8m/s

光在玻璃中的光速:2.0×10^8m/s

光在冰中的光速:2.30×10^8m/s

光在空氣中的光速:3.0×10^8m/s

光在酒精中的光速:2.2×10^8m/s

真空0m/s(也就是不能傳播)

空氣(15℃)340m/s

空氣(25℃)346m/s

軟木500m/s

煤油(25℃)1324m/s

蒸餾水(25℃)1497m/s

海水(25℃)1531m/s

銅(棒)3750m/s

大理石3810m/s

鋁(棒)5000m/s

鐵(棒)5200m/s

6樓:匿名使用者

在1個標準大氣壓和15攝氏度的條件下約為340米/秒,或1224公里/小時。

光速是30萬千米/秒

7樓:瞿冷農英博

光:3×10的6次方米每秒,音:340米每秒。

8樓:匿名使用者

光速:299792458m/s(真空)

音速:空氣500m/s,液體1000m/s,固體3000m/s,真空0m/s

光速是音速的多少倍?有比光速更快的嗎?

9樓:匿名使用者

在空氣介質中光速是音速3.0×10^8/346=867052倍。參考愛因斯坦的光速不變論是沒有比光速更快的。

光速與觀測者相對於光源的運動速度無關。物體的質量將隨著速度的增大而增大,當物體的速度接近光速時,它的動質量將趨於無窮大,所以質量不為0的物體達到光速是不可能的。

只有靜質量為零的光子,才始終以光速運動著。光速與任何速度疊加,得到的仍然是光速。真空中的光速是一個重要的物理常量。

10樓:跑在水裡的豬

不可能是固定答案 光波和聲波作為波 它們的傳播速度都會因為傳播時的介質不同而改變 光在真空中最快(300000000m/s) 空氣中稍慢 在一般的玻璃中就會減慢到光速的真空中的0.7倍了(以折射率為1.4的玻璃計算) 聲波在真空中無法傳播 常溫空氣中可達到340m/s 水中可達到1400m/s 鐵軌中可以達到5000m/s 所以真的不知道你問的是**的光速和那裡的音速 如果指的是空氣中的話(常溫)光速是音速的882352.

94倍白哥哥cw9 2014-12-14

聲速和光速每秒多少米,什麼時候發現的

11樓:匿名使用者

**聲速的測量**

二十世紀以來,聲學測量技術發展很快。目前聲學儀器有較大發展,並具有高保真度,很寬的頻率範圍和動態範圍,小的非線性畸變和良好的瞬態響應等。

過去,測量聲波和振動的儀表都是模擬式電子儀表,測量的速度和準確度受到一定的限制。六十年代初。出現了數字式儀表,直接採用數字顯示,提高了測量時讀數的準確度。

由於計算技術和高質量、低功耗的大規模積體電路的發展,人們已能用由微處理機控制的自動測量代替逐點測量,使許多需要事後計算的聲學測量和分析工作可以用微計算機實時運算。

以微處理機為中心的測量儀器,不但實現了小型化、多功能,而且由於採用了快速博裡葉換演算法,從而實現了實時分析。同時也出現了一些新的聲學測量和分析方法,例如實時頻譜分析,聲強測量,聲源鑑別,瞬態訊號分析,相關分析等。

今後聲學測量的任務是採用新的測量技術,提出新的測量方法,使用自動化數字式儀器,以提高測量的準確度和速度。

回顧歷史,可以看到,在發展經典聲學的過程中,許多研究工作是直接用人耳來聽聲音的。直到本世紀,發展了無線電電子學,才使聲波的測量採用了電聲換能器和電子測量儀器。 高效能的測量傳聲器、頻譜分析儀和聲級記錄器實現了聲訊號的聲壓級測量,頻譜分析和聲訊號特性的自動記錄;從而可以測量各種不同頻率、不同強度和波形的聲波,擴充套件了聲學的研究範圍,促進了近代聲學的發展。

可以期望,計算技術和大規模積體電路的發展,微計算機和微處理機在聲學工作中的應用,必將促使近代聲學進一步發展。

傳統方法

方法1:一個聲音產生後,並不會立刻傳到你的耳朵,通常要經過一段時間。除非你自己有這種經驗,否則這是很難理解的。

例如:如果你參加一個運動會,坐在離鳴槍的人有一段距離的地方,你會先看到槍冒煙,後聽到槍聲。這是因為光行進的速度非常快(約1秒鐘300000公里),而聲音的速度就慢得多(約1秒種340米)。

所以你會立刻看到槍冒煙,但聲音要過一會兒之後才會聽到。

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