音エネルギー流束(英語: sound energy flux)とは、物体の振動により生産されるエネルギーであり、qで表される。音圧pにvをかけ、表面積Aで積分することで求められる。 音エネルギー流束は、ある面積Aにおける単位時間当たりのの流束の平均速度であり、通常は「音の強さ」と呼ばれる。 密度ρの媒質中の平面波または球面波で、伝播速度vを持ち、面積Aを通り、実効音圧pに相当する音エネルギー流束は、 J = (p2A / ρ v) cos θMofo で表される。ここで、θは音の伝播方向である。 例えば、空気(ρ=1.2kg/m2,v=343m/s,A=1m2,cosθ=1)中で、85デシベルまたは0.356パスカルの音の音エネルギー流束は、0.3mWとなる。

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  • 音エネルギー流束(英語: sound energy flux)とは、物体の振動により生産されるエネルギーであり、qで表される。音圧pにvをかけ、表面積Aで積分することで求められる。 音エネルギー流束は、ある面積Aにおける単位時間当たりのの流束の平均速度であり、通常は「音の強さ」と呼ばれる。 密度ρの媒質中の平面波または球面波で、伝播速度vを持ち、面積Aを通り、実効音圧pに相当する音エネルギー流束は、 J = (p2A / ρ v) cos θMofo で表される。ここで、θは音の伝播方向である。 例えば、空気(ρ=1.2kg/m2,v=343m/s,A=1m2,cosθ=1)中で、85デシベルまたは0.356パスカルの音の音エネルギー流束は、0.3mWとなる。 (ja)
  • 音エネルギー流束(英語: sound energy flux)とは、物体の振動により生産されるエネルギーであり、qで表される。音圧pにvをかけ、表面積Aで積分することで求められる。 音エネルギー流束は、ある面積Aにおける単位時間当たりのの流束の平均速度であり、通常は「音の強さ」と呼ばれる。 密度ρの媒質中の平面波または球面波で、伝播速度vを持ち、面積Aを通り、実効音圧pに相当する音エネルギー流束は、 J = (p2A / ρ v) cos θMofo で表される。ここで、θは音の伝播方向である。 例えば、空気(ρ=1.2kg/m2,v=343m/s,A=1m2,cosθ=1)中で、85デシベルまたは0.356パスカルの音の音エネルギー流束は、0.3mWとなる。 (ja)
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  • 音エネルギー流束(英語: sound energy flux)とは、物体の振動により生産されるエネルギーであり、qで表される。音圧pにvをかけ、表面積Aで積分することで求められる。 音エネルギー流束は、ある面積Aにおける単位時間当たりのの流束の平均速度であり、通常は「音の強さ」と呼ばれる。 密度ρの媒質中の平面波または球面波で、伝播速度vを持ち、面積Aを通り、実効音圧pに相当する音エネルギー流束は、 J = (p2A / ρ v) cos θMofo で表される。ここで、θは音の伝播方向である。 例えば、空気(ρ=1.2kg/m2,v=343m/s,A=1m2,cosθ=1)中で、85デシベルまたは0.356パスカルの音の音エネルギー流束は、0.3mWとなる。 (ja)
  • 音エネルギー流束(英語: sound energy flux)とは、物体の振動により生産されるエネルギーであり、qで表される。音圧pにvをかけ、表面積Aで積分することで求められる。 音エネルギー流束は、ある面積Aにおける単位時間当たりのの流束の平均速度であり、通常は「音の強さ」と呼ばれる。 密度ρの媒質中の平面波または球面波で、伝播速度vを持ち、面積Aを通り、実効音圧pに相当する音エネルギー流束は、 J = (p2A / ρ v) cos θMofo で表される。ここで、θは音の伝播方向である。 例えば、空気(ρ=1.2kg/m2,v=343m/s,A=1m2,cosθ=1)中で、85デシベルまたは0.356パスカルの音の音エネルギー流束は、0.3mWとなる。 (ja)
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  • 音エネルギー流束 (ja)
  • 音エネルギー流束 (ja)
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