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1、声速实验报告实验报告声速的测量【实验目的】1.学会用共振干涉法、相位比较法以及时差法测量介质中的声速2•学会用逐差法进行数据处理;3•了解声速与介质参数的关系。【实验原理】由于超声波具有波长短,易于定向发射、易被反射等优点。在超声波段进行声速测量的优点还在于超声波的波长短,可以在短距离较精确的测出声速。超声波的发射和接收一般通过电磁振动与机械振动的相互转换来实现,最常见的方法是利用压电效应和磁致伸缩效应来实现的。本实验采用的是压电陶瓷制成的换能器(探头),这种压电陶瓷可以在机械振动与交流电压之间双向换能。声波的传播速度与其频率和波长的关系为:v???f(l)由(1)式可知,测得声波的频率和波
2、长,就可以得到声速。同样,传播速度亦可用v?L/t(2)表示,若测得声波传播所经过的距离L和传播时间t,也可获得声速。1•共振干涉法实验装置如图1所示,图中S1和S2为压电晶体换能器,S1作为声波源,它被低频信号发生器输出的交流电信号激励后,由于逆压电效应发生受迫振动,并向空气中定向发出以近似的平面声波;S2为超声波接收器,声波传至它的接收面上时,再被反射。当S1和S2的表面近似平行时,声波就在两个平面间来回反射,当两个平面间距L为半波长的整倍数,即L=nX,n=0,1,2,(3)2X时,S1发出的声波与其反射声波的相位在S1处差2n“(n=l,2),因此形成共振。因为接收器S2的表面振动位
3、移可以忽略,所以对位移来说是波节,对声压来说是波腹。本实验测量的是声压,所以当形成共振时,接收器的输出会出现明显增大。从示波器上观察到的电信号幅值也是极大值(参见图2)。图中各极大之间的距离均为入/2,由于散射和其他损耗,各级大致幅值随距离增大而逐渐减小。我们只要测出各极大值对应的接收器S2的位置,就可测出波长。由信号源读出超声波的频率值后,即可由公式(1)求得声速。1.相位比较法波是振动状态的传播,也可以说是位相的传播。沿波传播方向的任何两点同相位时,这两点间的距离就是波长的整数倍。利用这个原理,可以精确的测量波长。实验装置如图1所示,沿波的传播方向移动接收器S2,接收到的信号再次与发射器
4、的位相相同时,一国的距离等于与声波的波长。同样也可以利用李萨如图形来判断位相差。实验中输入示波器的是来自同一信号源的信号,它们的频率严格一致,所以李萨如图是椭圆,椭圆的倾斜与两信号的位相差有关,当两信号之间的位相差为0或□时,椭圆变成倾斜的直线。1.时差法用时差法测量声速的实验装置仍采用上述仪器。图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看由信号源提供一个脉冲信号经S1发出一个脉冲波,经过一段距离的传播后,该脉冲信号被S2接收,再将该信号返回信号源,经信号源内部线路分析、比较处理后输出脉冲信号在SI、S2之间的传播时间t,传播距离L可以从游标卡尺上读出,采用公式(2)即可计算出声速。2.
5、逐差法处理数据在本实验中,若用游标卡尺测出2n个极大值的位置,并依次算出每经过n个入/2的距离为????二????+???????/????二199••。如测不到20个极大值,则可少测几个(一定是偶数),用这样就很容易计算出入类似方法计算即可。【实验数据记录、实验结果计算】实验时室温为16°C,空气中声速的理论值为99••??=??0Xl+=??/??1.共振干涉法频率f=图片已关闭显示,点此查看#includettincludeusingnamespacestd;constintn=10;constdoublef=;constdoubleL[2*门]二{,,,,,,,}・doubleLMD
6、=0;intmain(){for(inti=0;i此程序运行结果为:v二m/s;2.相位比较法频率f二使用逐差法进行数据处理,处理过程由C++程序完成,程序如下图片已关闭显示,点此查看#includeusingnamespacestd;constintn=5;constdoublef=;constdoubleL[2*n]={,doubleLMD=0;intmain(){for(inti=0;i此程序运行结果为:v=m/s1.时差法测量空气中声速计算机作图如下:由于第二组数据,存在较大误差,因此将其去掉。计算机计算得图片已关闭显示,点此查看v=m/s图片已关闭显示,点此查看2.时差法测量液体中
7、声速计算机作图如下:计算机计算得v=m/s【分析讨论】1关于误差其实做这个实验需要极其精细的操作。为了得到更精确的结果,图片已关闭显示,点此查看不仅要每个图片已关闭显示,点此查看人时刻集中精力观察仪器,操作仪器,而且需要两个人的默契配合。当然,还是有一些最基本的需要注意的地方,如操作距离旋钮时,旋转最好不要太快,接近读数点时要放慢速度,最好不要逆向旋转旋钮;示波器的图像最好调节到合适的大小位置,以便观察和减小