2. Какова длина волны ультразвука, испускаемого дельфинами, в воде (λ1) и в воздухе (λ2) при температуре t = 20 °C?
3. Какова глубина моря H в данном месте, если ультразвуковой импульс возвращается на судно через промежуток времени t = 0,20 c после отправки? Скорость распространения ультразвука в морской воде составляет v = 1,5*103.
3. Какова глубина моря H в данном месте, если ультразвуковой импульс возвращается на судно через промежуток времени t = 0,20 c после отправки? Скорость распространения ультразвука в морской воде составляет v = 1,5*103.
Drakon
Для решения данной задачи, нам необходимо знать скорость распространения ультразвука в воде и воздухе, а также использовать формулу скорости \(v = \lambda \cdot f\), где \(v\) - скорость распространения волны, \(\lambda\) - длина волны и \(f\) - частота волны.
1) Для начала найдем длину волны ультразвука в воде (\(\lambda_1\)) при температуре \(t = 20 °C\).
Для определения длины волны в воде по температуре, мы должны использовать формулу:
\[\lambda_1 = \frac{v_1}{f_1}\]
где \(v_1\) - скорость распространения ультразвука в воде (дано равным 1500 м/с), а \(f_1\) - частота волны (неизвестна).
2) Затем найдем длину волны ультразвука в воздухе (\(\lambda_2\)).
Для этого используем формулу:
\[\lambda_2 = \frac{v_2}{f_2}\]
где \(v_2\) - скорость распространения ультразвука в воздухе (приближенно равна 343 м/с в комнатных условиях), а \(f_2\) - частота волны (неизвестна).
3) Теперь рассмотрим задачу с глубиной моря \(H\).
Мы знаем, что ультразвуковой импульс возвращается на судно через промежуток времени \(t = 0.20\) c после отправки.
Скорость распространения ультразвука в морской воде составляет \(v = 1500\) м/с. Для определения глубины моря (\(H\)) используем формулу:
\[H = \frac{v \cdot t}{2}\]
Таким образом, для решения задачи нам необходимо знать частоту волны в воде и воздухе.
Можете предоставить эту информацию?
1) Для начала найдем длину волны ультразвука в воде (\(\lambda_1\)) при температуре \(t = 20 °C\).
Для определения длины волны в воде по температуре, мы должны использовать формулу:
\[\lambda_1 = \frac{v_1}{f_1}\]
где \(v_1\) - скорость распространения ультразвука в воде (дано равным 1500 м/с), а \(f_1\) - частота волны (неизвестна).
2) Затем найдем длину волны ультразвука в воздухе (\(\lambda_2\)).
Для этого используем формулу:
\[\lambda_2 = \frac{v_2}{f_2}\]
где \(v_2\) - скорость распространения ультразвука в воздухе (приближенно равна 343 м/с в комнатных условиях), а \(f_2\) - частота волны (неизвестна).
3) Теперь рассмотрим задачу с глубиной моря \(H\).
Мы знаем, что ультразвуковой импульс возвращается на судно через промежуток времени \(t = 0.20\) c после отправки.
Скорость распространения ультразвука в морской воде составляет \(v = 1500\) м/с. Для определения глубины моря (\(H\)) используем формулу:
\[H = \frac{v \cdot t}{2}\]
Таким образом, для решения задачи нам необходимо знать частоту волны в воде и воздухе.
Можете предоставить эту информацию?
Знаешь ответ?