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波には2つの基本的な形式があります。縦方向および縦方向の動きを伴う横方向、または材料の圧縮です。横波は海の波やピアノの弦の振動のようなもので、その動きを簡単に見ることができます。対照的に、圧縮波は、圧縮された希薄な分子の見えない交互の層です。音波と衝撃波はこのように伝播します。
機械波
圧縮波は、空気、水、鋼などのある種の物質媒体を介して伝播する可能性があります。エネルギーを伝導する物質がないため、真空は圧縮波を運ぶことができません。媒体への依存は、それらが機械的な波であり、媒体がその速度を決定することを意味します。たとえば、空気中の音速は毎秒346 mです。鋼のような高密度の材料は、毎秒6,100 mで音を伝導します。
圧縮波
空気中を移動する圧縮波を見ることができれば、波が伝播する方向に圧縮された分子の領域が表示されます。最大の圧縮点の後、空気分子の少ない低圧領域が見られるまで、分子はますます希薄化されます。その後、空気は次第に密度が高くなり、再び最大圧縮に達します。最大圧縮点と希薄点の間の距離は波長です。波の周波数が高くなると、その長さは短くなります。
干渉
媒体の同じポイントを横切る2つ以上の波が互いに干渉します。この効果は、水が残っている湖に2つの石を投げることで確認できます。波は広がり、重なり合う。同じことが圧縮波にも当てはまります。圧縮ポイントがレアファクションポイントに出会う場合、2つは互いに打ち消し合います。 2つの圧縮ポイントが交わる場合、それらは互いに補強し、2倍の圧力を持つポイントを作成します。
衝撃波
音速よりも速く空気中を移動するジェットは、音響爆発を引き起こします。ジェットが進むと、空気分子が掘削機の前の地球のように、その前に「堆積」します。圧縮および希薄化された空気層は、音のようにまっすぐに移動しません。衝撃波は先端がジェットの前にある円錐を形成し、圧縮波は増加する円を後方に移動します。