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Inhaltsverzeichnis:
- Welcher dieser Stoffe leitet bei 25 C den Schall am schnellsten?
- In welchem Medium ist die Schallgeschwindigkeit am höchsten?
- Wie schnell muss man sein um die Schallmauer zu brechen?
- Kann man unter Wasser hören?
- Können wir unter Wasser hören?
- Warum werden hohe Frequenzen stärker gedämpft?
Welcher dieser Stoffe leitet bei 25 C den Schall am schnellsten?
Schallgeschwindigkeit verschiedener Stoffe
Feststoffe | ||
---|---|---|
Bezugsart | Schallgeschw. (m/s) | |
Glycerin | 25 Grad | 1904 |
Quecksilber | 25 Grad | 1450 |
Benzol | 20 Grad | 1324 |
In welchem Medium ist die Schallgeschwindigkeit am höchsten?
Schallgeschwindigkeit in ausgewählten Festkörpern bei 20 °C
Medium | longitudinal in m/s | transversal in m/s |
---|---|---|
Stahl | 5850, 5920 | 3230 |
Titan | 6100 | 3120 |
Messing | 3500 | |
Wolfram | 5180 | 2870 |
Wie schnell muss man sein um die Schallmauer zu brechen?
Der Schall ist aber nicht unendlich schnell, sondern bewegt sich je nach Temperatur mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Bei 20 Grad sind es in einer Sekunde etwa 333 Meter. Das sind fast 1200 Kilometer pro Stunde – 10-mal schneller, als ein Auto auf der Autobahn fahren darf!
Kann man unter Wasser hören?
Unter Wasser lastet auf dem Trommelfell, besonders aber im Mittelohr, ein erhöhter Druck, der kompensiert werden muss, damit man unter Wasser hören kann. Da Menschen an Luftschall angepasst sind, werden Geräusche unter Wasser undeutlich und dumpf wahrgenommen.
Können wir unter Wasser hören?
Jeder kennt die Schwierigkeiten beim Hören unter Wasser. ... Unser Trommelfell kann leicht durch Luftschall in Schwingungen versetzt werden, unter Wasser jedoch wird das freie Schwingen gerade durch den Kontakt mit dem Wasser verhindert. Dieses Problem betrifft alle Landwirbeltiere.
Warum werden hohe Frequenzen stärker gedämpft?
Das menschliche Gehör reagiert auf den Schalldruck durch einen entsprechenden Sinneseindruck. ... Der Schalldruck der Schallquelle nimmt somit mit der Entfernung ab. Darüber hinaus gibt es auch eine frequenzmäßige Dämpfung. Höhere Frequenzen werden mit zunehmender Entfernung stärker gedämpft als tiefere Frequenzen.
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