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【题目】20169月,G20峰会在杭州隆重召开,其会议厅的装饰设计既展示出中国建筑的节能环保理念,又体现了浙江的竹文化特色。图a给出了其部分墙面采用的微孔竹板装饰的局部放大照片,该装饰同时又实现了对声波的共振吸收.竹板上有一系列不同面积、周期性排列的长方形微孔,声波进入微孔后导致微孔中的空气柱做简谐振动.单个微孔和竹板后的空气层,可简化成一个亥姆霍兹共振器,如图b所示.假设微孔深度均为l、单个微孔后的空气腔体体积均为、微孔横截面积记为S.声波在空气层中传播可视为绝热过程,声波传播速度与空气密度及体积弹性模量的关系为,其中是气体压强的增加量与其体积V相对变化量之比,已知标准状态(273Klatm=1.01×105Pa)下空气(可视为理想气体)的摩尔质量Mmol=29.0g/mol,热容比,气体普适常量R=8.31J/(K·mol).

(1)求标准状态下空气的密度和声波在空气中的传播速度

(2)求上述亥姆霍兹共振器吸收声波的频率(SIV0表示)

(3)为了吸收频率分别为120Hz200Hz的声波,相应的两种微孔横截面积之比应为多少?

【答案】1 2 3

【解析】

(1)由理想气体状态方程有

(1)

式中,PVT分别为空气的压强、体积和(绝对)温度,MMmol分别为空气总质量和;摩尔质量。由(1)式得空气密度为

在标准状态下(以下标表示)有,

(2)

理想气体的绝热过程满足

=常量

式中γ是热容比。对上式两边微分得

(3)

(3)式可得,空气的体积弹性模量为

(4)

声波在空气中的传播速度为

在标准状态下有

(5)

(2)细管内的空气柱的质量为

(6)

细管中的空气柱的运动是由外界压力与容器内的压力之差所引起的.设这部分空气柱运动的位移为x(向外为正),容器内的空气体积的改变为

(7)

容器内气体压力的变化满足绝热过程,由(3)式有

(8)

相应地,对于细管内运动着的空气柱的作用力为

(9)

从而,细管内空气柱的运动方程可写为

(10)

(10)式可写成

(11)

这是简谐振动的方程,o是简谐振动的圆频率

(12)

代入(10)式得,所述亥姆霍兹共振器吸收声波的频率为

(13)

上式最后一步利用了单个微孔后的空气腔体体积为.

(3)按题设,两种需要通过所述亥姆霍兹共振器吸收声波的频率之比为

(14)

(13)式可得

(15)

式中,S1S2是相应的上述亥姆霍兹共振器的微孔的横截面积.(15)式有

(16)

(17)

练习册系列答案
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【题目】如图所示,倾角为θ37°的斜面固定在水平面上,在斜面底端垂直斜面固定一挡板。质量为m1kg的小滑块P紧靠挡板放置,P与斜面间的动摩擦因数为μ0.5。现对P施加一个沿斜面向上的拉力F,拉力大小为F06N,作用s后改变力F的大小和方向(F始终平行斜面),使P沿斜面做匀变速运动,又经过s后发现P恰好与挡板相碰。已知重力加速度g10m/s2sin37°0.6cos37°0.8,求:

(1)改变F前小滑块的位移;

(2)F改变后的最大值和最小值。

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(1)求加速电压U0

(2)若离子恰从c点飞离电场,求ac两点间的电势差Uac;

(3)若离子从abcd边界上某点飞出时的动能为mv02,求此时匀强电场的场强大小E

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(1)该平板车的车轮被一装置(图中未画出)卡住而不能前后移动,但仍可绕车轴转动.将把手提至水平位置由静止开始释放,求把手在与水平地面碰撞前的瞬间的转动角速度.

(2)在把手与水平地面碰撞前的瞬间立即撤去卡住两车轮的装置,同时将车轮和轴锁死,在碰后的瞬间立即解锁,假设碰撞时间较短(但不为零),碰后把手末端在竖直方向不反弹.已知把手与地面、车轮与地面之间的滑动摩擦系数均为μ(最大静摩擦力等于滑动摩擦力).求在车轮从开始运动直至静止的过程中,车轴移动的距离.

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【题目】中国运动员参加奥运蹦床比赛,取得骄人的成绩。运动员保持如图直立状态从接触蹦床至运动到最低点的过程中(不计空气阻力),下列说法正确的是

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B. 重力对运动员不做功

C. 弹力对运动员做正功

D. 重力的瞬时功率一直在减小

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(1)已知该气体的密度为ρ摩尔质量为M阿伏加德罗常数为NA,求气缸内气体分子的总个数N

(2)求气缸内气体与外界大气达到平衡时的体积V1

(3)已知活塞下降过程中,气缸内气体放出的热量值Q,求此过程中气体内能的变化量ΔU

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