¿Las ondas sonoras producen calor?

El sonido se apaga después de un tiempo. La energía emitida por los parlantes debe ir a alguna parte. ¿Dónde disipa esta energía? esta en celo? En teoría, si reproduzco música en una habitación, ¿haría más calor en la habitación?

Como otros han dicho: sí, lo hace. Sin embargo, algo a tener en cuenta es el poco calor que obtendría del sonido en comparación con otras pérdidas. Los altavoces típicos son ~ 1% eficientes, por lo que si tiene un altavoz de 100 W funcionando completamente, aproximadamente 1 W de energía se irradia como sonido, y aproximadamente 99 W se descargan en el propio altavoz (con otros ~ 100 W probablemente descargados por el amplificador conducirlo, por supuesto!).

Respuestas (4)

La energía de las ondas sonoras se disipa por disipación viscosa en el aire de la habitación. Esto aumenta la temperatura del aire de la habitación, pero muy poco. Simplemente no hay suficiente energía de las ondas de sonido en el aire para hacer mucho más.

Voy a abordar su pregunta de manera diferente. Sonido Se puede utilizar para producir calor. Un ejemplo de esto es la sonoluminiscencia. Esto es básicamente luminiscencia que se produce cuando se revienta una burbuja gaseosa en un líquido usando un sonido de alta intensidad. Esto produce un fenómeno conocido como cavitación termodinámica. Los líquidos, al ser casi incompresibles, liberan una gran cantidad de energía cuando se precipitan para llenar el espacio producido por la explosión de la burbuja. Esto produce breves ráfagas de luz de 35 a 100 picosegundos de duración. Los experimentos indican que la temperatura del agua circundante inmediata alcanza hasta 2300 a 5100 K, por períodos cortos. Espero que esto ayude. Aquí hay un enlace para mayor referencia: sonoluminiscencia

El sonido también puede producir un calentamiento localizado.

Es una de las fuentes de no linealidad en la acústica subacuática (y aérea). Se puede pensar en el sonido como un 'tren' de regiones de alta y baja presión. Dado que PV/T es una constante y el volumen también es generalmente constante, en las regiones de alta presión la temperatura aumenta, al igual que la velocidad del sonido. Esto significa que las regiones de alta presión viajan más rápido y una onda sinusoidal se convierte lentamente en una onda triangular (diente de sierra).

Sin embargo, en general, dudo que este mecanismo produzca un aumento neto en la temperatura ambiente.

Esta es una pregunta antigua, pero la encontré cuando buscaba respuestas para una pregunta propia y pensé que podría agregar un par de cosas.

El sonido se apaga después de un tiempo. La energía emitida por los altavoces debe ir a alguna parte.

Una cosa a tener en cuenta es que una fuente puntual de sonido como la de un altavoz será susceptible a la 1 / r 2 ley en el sentido de que a medida que la onda se expande tiene que distribuir su energía sobre un área cada vez mayor. Este tipo de decaimiento hará que el sonido "se apague" sin perder energía.

En teoría, si reproduzco música en una habitación, ¿haría más calor en la habitación?

Como han señalado otras respuestas, la disipación de las ondas de sonido eventualmente dará como resultado una pequeña cantidad de calor, pero quiero ampliar eso. En primer lugar, las ondas de sonido son casi isoentrópicas, por lo que el material volverá aproximadamente al estado en el que se encontraba antes de que la onda de sonido pasara a través de él. Esto significa que solo una pequeña cantidad de energía se utilizará para calentar la habitación. Sin embargo, si sus parlantes tienen un vataje específico, la mayor parte de esa energía se destina a la fricción de mover el controlador y las pérdidas eléctricas en los imanes en lugar del sonido en sí.

Aparte, los materiales que absorben el sonido funcionan al ser tan suaves que las ondas de sonido pueden deformarlos o al crear bolsas de aire tan pequeñas que los efectos viscosos del aire son lo suficientemente significativos como para amortiguar la onda de sonido. Dado que el aire hace un trabajo bastante decente al propagar las ondas de sonido, es más probable que el aislamiento de las paredes esté donde va el calor, pero, de nuevo, será infinitesimalmente pequeño.