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縮波     
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  波擾動引致介質中之相鄰質點僅有縮與擴張作用者,統稱為(廣義)縮波。在廣義的縮波擾動中,若介質中之相鄰質點的整個縮與擴張過程,與未擾動狀態相比,均屬於縮則稱為(狹義)縮波;反之若與未擾動狀態相比,均屬於擴張,則稱為膨脹波或伸張波。
  在等向性之流體和固體中,(廣義)縮波之擾動,乃屬於縱波。以聲波為例,聲波在空氣中傳播時,波擾動將引致空氣被縮以及被稀薄化之交互變化,此為縮波之現象。
    
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  一個未受任何物體干擾之流體,以一定之均勻流速在運動,此時該流體的力即是靜力。若此流體流經過一個物體時,可運用柏努利公式(Bernoulli's equation):
  
  式中,P∞即為靜力;Ps篇滯點力(stagnation pressure)。
梯度     
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單位距離內氣的改變量。為垂直於等線的氣變化率。大氣圖上的等線愈密,氣梯度越大,空氣對流也越強。
    
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  又稱力損失。表示裝置消耗能量大小之指標,以裝置進出口處兩者流體之全差表示,實質上反映了流體經過除塵裝置(或其他裝置)所消耗之機械能,其與送風機所耗功率成正比。在一定之除塵效率前提下,降應盡量小些。多數除塵裝置之降約為1~2kPa。
水頭     
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  當水沒有流動速度時,水面是水平的,此時水中之力分佈為線性分佈,即:
  
  式中,γ為水之比重量(即γ=9.8千牛頓/立方公尺);h 為距水面之垂直距離(公尺)。
  水中之力若以能量水頭來表示,即所謂之靜水頭:
  
  因此在靜止水體中,某點之靜水頭即為該點距水平面之垂直距離。
日夜音位準     
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  為了使所測定之噪音能夠包括強度、時間及音源發生之特性,依據均能音量原理,針對日夜發生之噪音,考慮其發生時間及夜間位準之加權,以建立日夜均能音量,計算公式如下:
  Ldn=10log[a×100.1Ld+b×100.1(Ln+10)]
  其中Ld:從7點至22點之Leq值。
  Ln:從22點至翌日7點之Leq值。
  a:分數比例=日間時數/24
  b:分數比例=夜間時數/24
變質岩溫度力關係圖     
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變質岩溫度力關係圖 岩石之變質有三要素,及力、溫度、與溶液。此三者各有效用、無分輕重,若岩石變質甚深,則三者之作用,必皆強烈無疑,否則三者之中以一為主,其餘者為輔,如沉積岩與火成岩相接觸,發生變質,當以溫度之作用為主,液體次之,而力亦屬重要。 上部地層之靜力(lithostatic pressure)可使變質作用容易進行。動力則各方向之強弱不一,礦物分子得乘弱處碎裂褶皺,或重行排列,因而造成顯著之變質作用。據試驗,僅動力一端即可使岩石中礦物平行排列,形成片狀結構,倘若有高溫與液體為助則更易達成。 高溫足以溶解或分解原有之礦物,並造成新的礦物。例如石灰岩與火成岩相接觸,因熱力影響而重...
高程測量     
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利用氣計測定不同高度之氣,再依氣之高低以定地面之高程者,稱為氣高程測量。大氣力,隨高度而變。在海平面(真高程為零),約相當於760mm之水銀柱高。離地面漸高,大氣之密度漸疏,力漸弱。據測量結果,在一般情況下,高程每升高12公尺,氣約下降1mm,故如知兩地之氣差,即可推知該兩地之高程差。氣高程測量因受氣溫、濕度等影響,精度較低,但因其具有獨立性,不若直接水準測量或三角高程測量必須前後連貫,且空盒氣計體積輕巧,攜帶便利,故勘測、調查與簡易測繪常採用之。
大氣公式     
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  當考慮外在力場作用於理想氣體時,若外在力場僅為重力場,則對單一氣體而言,波茲曼分佈中任一熱平衡狀態的機率需由分子的動能加上位能的影響來描述。經由配分函數的運算,若對一等溫的大氣而言,力的分佈可寫為高度的函數
  P=P0exp(-mgz/kT)
  其中,P0為海平面力;m為分子質量;g為重力加速度;z為高度;k為波茲曼常數;T為絕對溫度。
  此式即稱為大氣公式。又此式方可由巨觀的力平衡式推導而得,在一般基本的流體力學均表為
  P=P0exp(-gz/RT)
  其中,R為氣體常數,亦為k/m。
聲音     
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  因聲音所引起之大氣力變化差值,稱為聲音力,簡稱音力單位為巴斯葛(Pascal, Pa) (1Pa= 1N/m2= 10dyne/cm2),一般和大氣力(105N/m2)相比要小得多,其值約在2×10-5~60Pa。
聲波存在之介質中,某一點所承受之瞬間力減去靜力即為聲波力,亦稱聲
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