Truenos rodantes siempre grietas con un de alta frecuencia, y el sonido crece más profundo como los avances de balanceo, terminando con el sonido profundo de un león rugiente. ¿Por qué? Esto no es lo mismo que el del sonido prolongado pero sobre la forma en que escuchamos el trueno rodando desde el principio hasta el final. El sonido comienza con una frecuencia mayor que con la que termina y me preguntaba por qué.
Respuestas
¿Demasiados anuncios?Las frecuencias más altas se atenúan (absorbida) más fuerte que en las bajas frecuencias. Aquí hay un par de valores de atenuación a partir de esta tabla de onda de sonido de la atenuación (90% de humedad relativa):
f (kHz) a (dB/km)
1 5.3
2 9
4 20
8 63
La descarga de la misma va a generar un amplio espectro de frecuencias, a partir de infrasonic todo el camino a las ultrasónicas. Su oído es mucho más sensible a las altas frecuencias (1 kHz 8 kHz) que a bajas frecuencias, lo que hace percibir el sonido como un "chisporroteo", es decir, dominado por altas frecuencias. El sonido de un trueno muy por debajo de 1 kHz.
Diferentes partes de la descarga del rayo en general será a diferentes distancias de sus oídos. Supongamos que la parte más cercana de la huelga es a 0.5 km de distancia y la parte más distante está a 3 kilómetros de distancia. Las partes de la huelga a 3 kilómetros de distancia se han perdido la mayor parte de los componentes de alta frecuencia, por lo que sólo los de baja frecuencia de la parte izquierda). Porque está lejos, va a llegar más tarde.
Actualización Me tomó un video de youtube,losRelámpagos Y Truenos Fuertes, e hizo un análisis del sonido en Audacity. Los números en la parte superior indican el tiempo en segundos, a contar desde el principio del vídeo. El rayo estuvo en torno a 41.0 s; el trueno comienza a 44.5 s. Me han reducido la amplitud de aproximadamente constante a lo largo de la duración de los thunder.
De hecho, el espectro parece estar más o menos de color blanco con una brusca frecuencia de corte, que las gotas de alrededor de 5 kHz en el principio (3,5 s = 1.0 km de distancia) a alrededor de 1 kHz a a las 9 s (3 km). Así que la transición desde el crepitar de sonido rugiente no es imaginación; es realmente allí. Por otra parte, también aproximadamente, en consonancia con las características de atenuación del aire en la tabla de arriba.
En aras de la exhaustividad, aquí está la onu normalizado el espectro de la señal.
Voy a robar de una respuesta a otra pregunta.
... una gran variedad de sonidos que se escuchan después de un relámpago la huelga no es debido a la la dispersión, sino de las múltiples ramas de la pre-huelga, el principal de la huelga, y las largas distancias cubiertas por el rayo, además, a veces, echos. ...
En el presupuesto hay un enlace a una página donde se hable acerca de por qué el trueno suena la manera en que lo hace.