✨Tốc độ âm thanh

Tốc độ âm thanh

Vận tốc âm thanh hay tốc độ âm thanh là tốc độ của sự lan truyền sóng âm thanh trong một môi trường truyền âm (xét trong hệ quy chiếu mà môi trường truyền âm đứng yên). Vận tốc này thay đổi tuỳ thuộc vào môi trường truyền âm (ví dụ âm thanh truyền trong nước nhanh hơn trong không khí) và các điều kiện vật lý/hóa học của môi trường này, như nhiệt độ. Trong những môi trường truyền âm dị hướng, vận tốc âm thanh có độ lớn phụ thuộc vào hướng lan truyền. Trong những môi trường đẳng hướng, độ lớn của vận tốc âm thanh không thay đổi theo hướng lan truyền.

Trong nhiều lĩnh vực của đời sống, thuật ngữ này thường được dùng để chỉ tốc độ của âm thanh trong không khí (khí quyển Trái Đất); một môi trường truyền âm thông dụng, đẳng hướng. Ở mực nước biển, tại nhiệt độ 21 °C (70 °F) và với áp suất tiêu chuẩn, tốc độ âm thanh trong không khí là khoảng khoảng 343.2 m/s (768 mph hay 1236 km/h). Nhưng âm thanh không thể truyền trong chân không, vì do trong chân không không có các hạt cấu tạo để truyền trong âm thanh, còn sở dĩ âm thanh truyền trong các chất lỏng khí rắn vì do các hạt cấu tạo trong chúng chuyển động làm dao động âm thanh. Âm thanh có ý nghĩa lớn với con người và có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Do tác động của con người làm ô nhiễm tiếng ồn, gây nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người, cho nên con người đã tìm cách chống ô nhiễm tiếng ồn cụ thể như: trồng cây ngay chỗ dân cư vì khi âm thanh đến gặp tán cây sẽ bị phân tán ra theo mỗi hướng, hoặc dùng tấm vải nhung để chống tiếng ồn.

Lịch sử

Isaac Newton đã tính vận tốc âm thanh là , bị thấp khoảng 15%, ông đã bỏ qua hiệu ứng biến động nhiệt; cái mà sau này đã được sửa chữa bởi Laplace.

Trong thế kỷ XVII, đã có những cố gắng trong việc đo tốc độ âm thanh một cách chính xác, bao gồm tính toán Marin Mersenne năm 1630 (1.380 Parisian feet trên giây), Pierre Gassendi năm 1635 (1.473 Parisian feet trên giây) và Robert Boyle (1.125 Parisian trên giây). Derham sử dụng kính viễn vọng từ tháp nhà thờ St Laurence, Upminster để quan sát tia sát từ súng ngắn được bắn ở xa, và sau đó đo thời gian ông ấy nghe thấy tiếng súng với quả lắc nửa giây. Các đo đạc về phát súng đã được thực hiện từ một số địa danh địa phương, bao gồm nhà thờ Bắc Ockendon. Khoảng cách được tính bởi phép đạc tam giác, và do đó tốc độ âm thanh di chuyển được tính.

Công thức

Tốc độ âm thanh trong ký hiệu toán học là chữ c, trong tiếng Latin celeritas nghĩa là "vận tốc".

Tốc độ âm thanh c được đưa ra bởi phương trình Newton–Laplace: : c = \sqrt{\frac{K_s}{\rho, trong đó

  • Ks là hệ số của độ cứng, mô đun khối đẳng entropy (hoặc mô đun đàn hồi khối với chất khí);
  • ρ là khối lượng riêng.

Do đó Tốc độ âm thanh tăng lên cùng với độ cứng (sự kháng lại biến đổi dưới tác dụng lực của vật đàn hồi) của chất liệu, và giảm khi khối lượng riêng tăng lên. Với khí lý tưởng mô đun khối K đơn giản là áp suất khi nhân với chỉ số đoạn nhiệt, cái mà có giá trị khoảng 1,4 với khí trong điều kiện áp suất nhiệt độ thường.

Với phương trình trạng thái tổng quát, nếu cơ học cổ điển được sử dụng, tốc độ âm thanh c là : c = \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial\rho}\right)_s}, trong đó

  • p là áp suất;
  • ρ là khối lượng riêng và đạo hàm đượng tính theo đẳng entropy, ở hằng số entropy s.

Nếu hiệu ứng tương đối hẹp là quan trọng, tốc độ âm thanh được tính theo phương trình tương đối Euler.

Công thức thực hành cho không khí khô

thumb|Tốc độ xấp xỉ của âm thanh trong không khí khô dựa trên đồ thị giữa [[tỉ lệ nhiệt dung (xanh lá cây) và chuỗi Taylor rút ngắn (đỏ).]]

Tốc độ xấp xỉ của âm thanh trong không khí khô (độ ẩm 0%), đơn vị mét trên giây, ở nhiệt độ gần , có thể được tính từ : c{\mathrm{air = (331,3 + 0,606 \cdot \vartheta)~~~\mathrm{m/s}, trong đó \vartheta_ là nhiệt độ Celsius (°C).

Phương trình này được suy ra từ hai số hạng đầu tiên trong chuỗi Taylor từ phương trình chính xác hơn ban đầu: : c_{\mathrm{air = 331,3~ \sqrt{1 + \frac{\vartheta}{273,15~~~~\mathrm{m/s}.

Chia phần đầu tiên và nhân phần thứ hai ở vế phải cho √273,15 được : c_{\mathrm{air = 20,05~ \sqrt{\vartheta + 273,15}~~~~\mathrm{m/s}.

Giá trị , ở nhiệt độ (hoặc ), là dựa trên giá trị của tỉ lệ nhiệt dung γ theo lý thuyết (và một vài tính toán), cũng như trên thực tế ở 1 atm không khi thật được mô tả xấp xỉ bằng khí lý tưởng. Giá trị phổ biến của tốc độ âm thanh ở có thể thay đổi từ 331,2 đến 331,6 do do các giả định khi nó được tính toán. Nếu cho khí lý tưởng γ là đúng , tốc độ được tính là , với các hệ số sử dụng bên trên.

Phương trình này đúng với phạm vi nhiệt độ rộng hơn nhiều, nhưng vẫn dựa trên tỉ lệ nhiệt dung xấp xỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, và vì lý do này nó không đúng với nhiệt độ cao hơn. Nó đưa ra dự đoán tốt về các điều kiện tương đối khô, mát, lạnh, áp suất thất, ví dụ như tầng bình lưu của Trái Đất. Phương trình không đúng với áp xuất quá thấp và bước sóng ngắn, do sự phụ thuộc vào giả định là bước sóng của âm thanh trong khí lớn hơn nhiều quãng đường tự do trung bình giữa các va chạm phân tử khí.

Đồ thị so sánh kết quả của hai phương trình ở phía bên phải, sử dụng giá trị hơi khác là cho tốc độ âm thanh ở .

Số Mach

right|thumb|Tàu bay Hoa Kỳ [[F/A-18 Hornet|F/A-18 di chuyển gần bằng vận tốc âm thanh. Quầng sáng trắng bao gồm những giọt nước ngưng tụ được tạo thành bởi sự giảm đột ngột của áp suất không khí xung quanh máy bay.]] Số Mach, một đại lượng hữu ích trong khí động lực học, là tỉ lệ giữa tốc độ không khí và tốc độ âm thanh. Ở độ cao, do một số lý do được giải thích, số Mach là một hàm nhiệt độ.

Dụng cụ bay của máy bay, tuy nhiên, sử dụng đạo hàm áp suất để tính số Mach thay vì nhiệt độ. Sự giải định là có một áp suất nhất định ở một độ cao, do đó có nhiệt độ nhất định. Dụng cụ bay của máy bay cần vận hành theo cách này vì áp lực trì trệ được cảm nhận bởi ống Pitot phụ thuộc vào độ cao và tốc độ.

Thông tin

Bảng

Trong bầu không khí tiêu chuẩn:

  • T0 là (= ), đưa ra giá trị trên lý thuyết là (= = = = ). Tuy nhiên các giá trị trong khoảng 331,3 - 331,6 có thể tìm thấy trong các tài liệu tham khảo;
  • T20 là (= = ), đưa ra giá trị (= = = = );
  • T25 là (= = ), đưa ra giá trị (= = = = ).

Trên thực tế, trong khí lý tưởng, tốc độ âm thanh c chỉ phục thuộc vào nhiệt độ, không phải áp suất hay khối lượng riêng. Không khí gần như là khí lý tưởng. Nhiệt độ không khí thay đổi với độ cao, tạo ra thay đổi trong tốc độ âm thanh.

Trong điều kiện khí quyển thường, nhiệt độ và do đó cả tốc độ âm thanh thay đổi với độ cao:

Môi trường không có khí

Vận tốc âm thanh trong chất rắn

Chất rắn ba chiều

Trong một chất rắn, có một độ cứng khác không đối với cả biến dạng thể tích và biến dạng cắt. Do đó, có thể tạo là sóng âm với các vận tốc khác nhau phụ thuộc vào kiểu biến dạng. Sóng âm tạo ra biến dạng thể tích (sự nén) và biến dạng cắt (sự cắt) được gọi là sóng áp suất (sóng ngang) và sóng cắt (sóng dọc), lần lượt. Trong động đất, các sóng địa chất tương ứng được gọi là sóng P (sóng sơ cấp) và sóng S (sóng thứ cấp), lần lượt. Vận tốc âm thanh của hai loại sóng này truyền trong một vật rắn ba chiều đồng nhất lần lượt là

cchất rắn,p = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho = \sqrt{\frac{E(1 - \nu)}{\rho (1 + \nu)(1 - 2 \nu),

cchất rắn,s = \sqrt{\frac{G}{\rho,

với

  • K là mô đun khối của vật liệu đàn hồi;
  • G là mô đun cắt của vật liệu đàn hồi;
  • E là mô đun Young;
  • ρ là khối lượng riêng;
  • ν là tỷ lệ Poisson.

Đại lượng cuối cùng không phải một đại lượng độc lập, vì . Chú ý rằng vận tốc của sóng áp suất phụ thuộc vào cả tính chất kháng áp suất và cắt của vật liệu, trong khi vận tốc sóng cắt chỉ phụ thuộc vào tính chất cắt.

Điển hình, sóng áp suất di chuyển nhanh hơn trong các vật liệu so với sóng cắt, và trong động đất đây là lý sự bắt đầu của một trận động đất thường được theo trước bởi một chấn động nhanh lên xuống, trước khi sóng mà tạo ra chuyển động từ bên này qua bên kia đi tới. Ví dụ, một hợp kim thép điển hình, , và , đưa ra vận tốc nén cchất rắn,p là . Vận tốc cắt cchất rắn,s được ước lượng ở bằng cách sử dụng các số liệu tương tự.

Chất rắn một chiều

Vận tốc âm thanh đối với sóng áp suất trong chất liệu cứng như là kim loại đôi khi được tính với một "dây dài" vật liệu cho trước, trong đó vận tốc dễ đo hơn. Trong dây mà có đường kính ngắn hơn một bước sóng, vận tốc sóng áp suất tinh khiết có thể giản ước và tính bởi:

cchất rắn = \sqrt{\frac{E}{\rho,

với E là mô đun Young. Nó tương tự với công thức của sóng cắt, nhớ rằng mô đun Young thay thế mô đun cắt. Vận tốc âm thanh này với sóng áp suất trong dây dày sẽ luôn ít hơn một chút so với vận tốc tương tự trong chất rắn ba chiều đồng nhất, và tỷ lệ vận tốc trong hai loại vật khác nhau phụ thuộc vào tỷ lệ Poisson của vật liệu.

Vận tốc âm thanh trong chất lỏng

thumb|right|Vận tốc âm thanh trong nước vs nhiệt độ. Trong chất lỏng độ cứng khác không duy nhất là biến dạng thể tích (chất lỏng không duy trì lực cắt).

Do đó vận tốc âm thanh trong chất lỏng là : cchất lỏng = \sqrt{\frac{K}{\rho, với K là mô đun khối của chất lỏng.

Nước

Trong nước trong, âm thanh di chuyển khoảng tại (xem Liên kết ngoài). Ứng dụng của âm thanh dưới nước có thể được thấy ở sonar, liên lạc âm thanh và hải dương học âm thanh.

Nước biển

thumb|Vận tốc âm thanh là một hàm của độ sâu tại một vị trí ở bắc Hawaii trong [[Thái Bình Dương suy ra từ Atlas Đại dương Thế giới 2005.]]

Trong nước mối không có bọt khí hoặc trầm tích lơ lửng, âm thanh di chuyển khoảng ( tại , 10°C và độ mặn 3% bởi một phương pháp). Vận tốc âm thanh trong nước biển phụ thuộc vào áp suất (do đó là độ sâu), nhiệt độ (thay đổi ~ ), và độ mặn (thay đổi 1‰ ~ ), và phương trình thực nghiện được chứng minh để tính toán chính xác vận tốc âm thanh từ các biến này. Các hệ số khác tác động đến vận tốc của âm thanh không đáng kể. Vì nhiệt độ giảm với độ sâu trong khi áp suất và độ mặn tăng, đồ thị vận tốc với độ sâu thường cho thấy một đường cong đặc trưng mà giảm tới cực tiểu ở độ sâu vài tăm mét, sau đó tăng lại với độ sâu tăng lên (bên phải). Để biết thêm thông tin xem Dushaw et al. : c(T, S, z) = a_1 + a_2 T + a_3 T^2 + a_4 T^3 + a_5 (S - 35) + a_6 z + a_7 z^2 + a_8 T(S - 35) + a_9 T z^3, trong đó

  • T là nhiệt độ tính theo độ C;
  • S là độ mặn tính theo phần nghìn;
  • z là độ sâu tính theo mét.

Hằng số a1, a2, …, a9 là : \begin{align} a_1 &= 1448,96, &a_2 &= 4,591, &a_3 &= -5,304 \times 10^{-2},\ a_4 &= 2,374 \times 10^{-4}, &a_5 &= 1,340, &a_6 &= 1,630 \times 10^{-2},\ a_7 &= 1,675 \times 10^{-7}, &a_8 &= -1,025 \times 10^{-2}, &a_9 &= -7,139 \times 10^{-13}, \end{align} với giá trị kiểm tra đối với , , . Phương trình này có sai số tiêu chuẩn đối với độ mặn giữa 25 và 40 phần nghìn. Xem [http://www.npl.co.uk/acoustics/techguides/soundseawater/ Technical Guides. Speed of Sound in Sea-Water] đối với tính toán trực tuyến.

Các phương trình khác cho vận tốc âm thanh trong nước biển chính xác trong một loạt các điều kiện khác nhau, nhưng phức tạp hợp nhiều, ví dụ phương trình bởi V. A. Del Grosso và phương trình Chen-Millero-Li.

Vận tốc âm thanh trong plasma

Vận tốc âm thanh trong plasma đối với trường hợp phổ biến mà electron nóng hơn ion (nhưng không nóng hơn quá nhiều) được tính bởi công thức (xem ở đây) : cs = (\gamma ZkT\mathrm{e}/m_\mathrm{i})^{1/2} = 9.79 \times 10^3(\gamma ZT_e/\mu)^{1/2}~\mathrm{m/s}, với

  • mi là khối lượng ion;
  • μ là tỷ lệ khối lượng ion trên khối lượng proton ;
  • Te là nhiệt độ electron;
  • Z là trạng thái điện tích;
  • k là hằng số Boltzmann;
  • γ là chỉ số đoạn nhiệt.

Ngược lại với khí, áp suất và khối lượng riêng được cung cấp bởi các thành phần riêng biệt, áp suất bởi electron và khối lượng riêng bởi ion. Hai tính chất được kết hợp qua điện trường thay đổi.

👁️ 0 | 🔗 | 💖 | ✨ | 🌍 | ⌚
**Vận tốc âm thanh** hay **tốc độ âm thanh** là tốc độ của sự lan truyền sóng âm thanh trong một môi trường truyền âm (xét trong hệ quy chiếu mà môi trường truyền âm
Một máy bay [[F/A-18E/F Super Hornet đang tăng tốc lên tốc độ siêu thanh. Vùng nón màu trắng là các hơi nước ngưng tụ lại khi gặp áp suất cao của sóng xung kích xuất
**Âm thanh** là các dao động cơ học (biến đổi vị trí qua lại) của các phân tử, nguyên tử hay các hạt làm nên vật chất và lan truyền trong vật chất như các
thumb|Đầu đo âm thanh hố khoan 2 kênh, nhưng có 2 nhóm phát thu đối nhau thumb|Kết quả đo âm thanh hố khoan thông thường (Sonic log) **Đo âm thanh hố khoan** (Sonic log) là
Biểu đồ áp suất âm: 1. yên tĩnh, 2. âm thanh nghe thấy, 3. áp suất khí quyển, 4. áp suất âm tức thời **Áp suất âm** hay **áp suất âm thanh** là chênh lệch
**Công suất âm thanh** là tỷ lệ năng lượng âm thanh được phát ra, phản xạ, truyền đi hoặc nhận được, trên đơn vị thời gian. Đơn vị SI của công suất âm thanh là
nhỏ|238x238px|Bo mạch âm thanh [[Creative Lab Creative Tech '94 CT2502-SDQ 16 bit dùng BUS ISA điển hình năm 1994 đã tạo nên cuộc cách mạng âm thanh máy tính]] nhỏ|242x242px|Bo mạch âm thanh _Live! Value_
Người quan sát dưới mặt đất sẽ nghe thấy tiếng nổ khi sóng sốc nằm trên cạnh của hình nón đi qua vị trí của người quan sát. Tiếng nổ siêu thanh là âm thanh
**DTS, Inc.** (có nguồn gốc là **Digital Theater Systems**) là một công ty Mỹ sản xuất các công nghệ âm thanh đa kênh cho phim và video. Có trụ sở tại Calabasas, California, công ty
Kem ủ tóc Moroccanoil Intense Hydrating Mask là một loại kem ủ tóc cao cấp, hiệu quả cao dành cho tóc vừa đến tóc khô, dày, cần dưỡng ẩm và nuôi dưỡng. Công thức chứa
liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Autoradio_panasonic.jpg|nhỏ|Một thiết bị đầu [[ISO 7736|DIN với radio và CD]] **Hệ thống âm thanh ô tô** hoặc **âm thanh trên xe ô tô** là thiết bị được lắp đặt trên xe hơi hoặc phương
phải|Dải tần số ứng với siêu âm, và một số dải ứng dụng **Siêu âm** là âm thanh có tần số vượt ngưỡng phạm vi tần số tối đa mà tai người nghe thấy được.
nhỏ|302x302px|Ảnh miêu tả khả năng tái tạo chi tiết trong âm thanh của các công nghệ **Âm thanh độ phân giải cao** (**Hi-Res audio** hay **HD audio**) là thuật ngữ về những tệp âm thanh
nhỏ|300x300px| Sản xuất nhạc bằng máy trạm âm thanh kỹ thuật số (DAW) với thiết lập nhiều màn hình **Máy trạm âm thanh kỹ thuật số** (Digital audio workstation - **DAW**) là một thiết bị
**Bộ** **giới hạn âm thanh** hoặc **bộ giới hạn** **tiếng ồn** là một thiết bị kỹ thuật số được gắn micrô để đo mức áp suất âm thanh của tiếng ồn môi trường, được biểu
MÔ TẢ SẢN PHẨM#KHIẾP_QUÁ_KHIẾP!! VỀ 1 THÙNG HƠN 50 CHAI #KEM_TAN_MỠ CHO CÁC CHỊ MÀ VÈO 1 CÁI MỚI MẤY NGÀY ĐÃ BÁN GẦN HẾT ‍♀️MÙA DỊCH Ở NHÀ ĂN RIẾT BÉO BỤNG NÊN NHU
MÔ TẢ SẢN PHẨM#KHIẾP_QUÁ_KHIẾP!! VỀ 1 THÙNG HƠN 50 CHAI #KEM_TAN_MỠ CHO CÁC CHỊ MÀ VÈO 1 CÁI MỚI MẤY NGÀY ĐÃ BÁN GẦN HẾT ‍♀️MÙA DỊCH Ở NHÀ ĂN RIẾT BÉO BỤNG NÊN NHU
**Tốc độ ánh sáng** trong chân không, ký hiệu là , là một hằng số vật lý cơ bản quan trọng trong nhiều lĩnh vực vật lý. Nó có giá trị chính xác bằng 299.792.458 m/s
thumb|Đầu dò siêu âm dạng mảng tuyến tính, dùng trong [[siêu âm y khoa.]] **Đầu phát siêu âm** hay còn được gọi là **Cảm biến siêu âm** (tiếng Anh: _Ultrasonic transducer_) là bộ phận hợp
DẦU GỘI DƯỠNG ẨM KEVIN MURPHY HYDRATE ME WASH Tổng quan: -Dầu gội Kevin Murphy Hydrate Me – KEVIN.MURPHY Hydrate.Me.Wash là sản phẩm rất lý tưởng cho mái tóc khô tự nhiên, hoặc tiếp xúc
DẦU GỘI DƯỠNG ẨM KEVIN MURPHY HYDRATE ME WASHTổng quan: -Dầu gội Kevin Murphy Hydrate Me – KEVIN.MURPHY Hydrate.Me.Wash là sản phẩm rất lý tưởng cho mái tóc khô tự nhiên, hoặc tiếp xúc với
Mô tả sản phẩm:Dòng sản phẩm chăm sóc tóc Garnier Ultimate Blends The Sleek Restorer: các sản phẩm dành cho tóc xoăn tối ưu của chúng tôi được pha trộn với dầu dừa và bơ
## Tác động Nhiều quá trình vật lý liên quan đến nhiệt độ, chẳng hạn như: * Các tính chất vật lý của vật chất bao gồm pha (rắn, lỏng, khí hoặc plasma), tỷ trọng,
thumb|right|[[Tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal mang bởi máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31K]] **Vũ khí siêu vượt âm** là các loại vũ khí (như tên lửa) di chuyển với tốc độ từ 5
nhỏ|310x310px|_Hầm cách âm_ ở [[Melbourne, Australia, được thiết kế để giảm tiếng ồn trên đường mà không làm mất đi tính thẩm mỹ của khu vực.]] **Tường cách âm** (hay còn gọi là **Tấm chắn
Dầu gội Dành cho tóc xơ rối TRESemme Keratin Smooth 828ml của Mỹ Quy cách đóng gói: 828ml Hãng sản xuất: Unilever Xuất xứ: Mỹ Công dụng sản phẩm: Là dầu gội chuyên nghiệp dành
Dầu gội Dành cho tóc xơ rối TRESemme Keratin Smooth 964ml của MỹQuy cách đóng gói: 828mlHãng sản xuất: UnileverXuất xứ: MỹLà dầu gội chuyên nghiệp dành riêng cho tóc bị hư tổn, tái tạo
THÔNG TIN CƠ BẢN Dùng cho: Mọi loại tóc. Xuất xứ: Indonesia. Ngày sản xuất: Xem trên bao bì sản phẩm. Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất. CHI TIẾT SẢN PHẨM
Tigi Bed Head - Re energize conditioner - Dầu xả giữ bóng và giúp tóc bạn chắc khỏe.Tigi Bed Head - Re energize conditioner - Dầu xả duy trì tính toàn vẹn tóc và giúp
THÔNG TIN CƠ BẢN Dùng cho: Mọi loại tóc. Xuất xứ: Indonesia. Ngày sản xuất: Xem trên bao bì sản phẩm. Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất. CHI TIẾT SẢN PHẨM
Sáp Dưỡng Ẩm Vaseline Original 100% Pure Petroleum Jelly - Hộp Siêu To Khổng Lồ Thương hiệu: VaselineXuất xứ: MỹTrọng lượng: 368GrTHÀNH PHẦN: Petrolatum, Parfum, USP (100%), ....CÔNG DỤNG - Chống việc bong tróc, khô
- Để xa tầm tay trẻ em- Đóng kín nắp sau khi sử dụng- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp➤➤ HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN Bộ sản phẩm kem loại
THÔNG TIN CƠ BẢN Dùng cho: Mọi loại tóc. Xuất xứ: Indonesia. Ngày sản xuất: Xem trên bao bì sản phẩm. Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất. CHI TIẾT SẢN PHẨM
**Tốc độ làm tươi** (hay còn gọi là **tốc độ làm mới** hay **tần số quét**, **tốc độ quét**) là số lần mà hình ảnh trên màn hình máy tính được cập nhật trong 1
CHIẾT XUẤT TỪ THIÊN NHIÊN- Tóc bạn bị xơ rối do thiếu dưỡng chất- Tóc bạn bị chẻ ngọn- Tóc bạn bị rụng thường xuyên- Tóc bạn nhiều gàuDưỡng tóc "Lấp Lánh" Oilyoung là một
HẤP PHỤC HỒI CHỐNG LÃO HOÁ TÓC KENDY————————————————————————————————*Công dụng: phục hồi tóc khô xơ, hư tổn nặng do dùng nhiều hoá chất. Với thành phần collagen, keratin, vitamin E và nhiều dưỡng chất giúp tăng
Set Dưỡng Ẩm Phục Hồi Da Chuyên Sâu Silcus Hàn Quốc1. BOOSTING PAD - Nhẹ nhàng đánh bay tế bào da chết, tăng cường hiệu quả làm sạch da, tối ưu hóa hiệu quả các
KEM BODY ĐÊM CẦN TÂY RAU MÁ1. Thông tin chi tiếtKem body hay nhiều người vẫn gọi với tên kem dưỡng da toàn thân, sản phẩm này đang được phái nữ ưa chuộng trong những
Mặt nạ mật ong Don‘t Despair, Repair™ Honey Moisture Deep Conditioning Mask nuôi dưỡng và phục hồi tóc khô hư tổn ♻️ Thành phần: - Mật ong: Cung cấp cho tóc độ ẩm và nuôi
Tinh chất dưỡng tóc Schwarzkopf 6 Miracles Oil Essence Tinh chất Dưỡng Tóc Schwarzkopf 6 in 1 miracles oil essence 100ml với công thức kết hợp nhiều loại dưỡng chất giúp nuôi dưỡng và phục
Lướt êm, chạm nhẹ và chăm sóc chu đáoHệ thống cắt an toànCác đầu cắt lượn tròn đặc biệtRăng cắt ngắn hơn bằng gốmLược tỉa nhiều độ dài (1-12 mm)cachedIPX 7 chống thấm nước để
Serum Dưỡng Ẩm Silcus Hàn Quốc Giúp Da Luôn Mịn Màng (Derma Healing Silk Serum)SILK SERUM cung cấp cấp tốc độ ẩm cho làn da, mang đến vẻ đẹp rạng ngời Thẩm thấu và hấp
Hấp xả phục hồi tóc hư tổn 18H 003 Number Three Trisyscore 500mlTrisys 18S và Trisys 18H ( PH : 4.0 ) Khôi phục lớp bảo vệ , chống thấm tự nhiên và duy trì
Lướt êm, chạm nhẹ và chăm sóc chu đáoHệ thống cắt an toànCác đầu cắt lượn tròn đặc biệtRăng cắt ngắn hơn bằng gốmLược tỉa nhiều độ dài (1-12 mm)cachedIPX 7 chống thấm nước để
Tên các nốt nhạc trên 4 khóa nhạc phổ biến nhất hiện nay **Âm nhạc** là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt cảm xúc của người hát hoặc người nghe.
thumb|Lược đồ hoạt động đo sâu hồi âm **Đo hồi âm** hay **đo sâu hồi âm** (Echo sounding) là một loại _sonar_ công suất nhỏ, dùng cho xác định độ sâu vùng nước. Máy đo
HẤP PHỤC HỒI TÓC COLLAGEN BEELL⚜️Dung tích: 300ml (hũ) và 500ml (bịch) ⚜️Công dụng: Được nghiên cứu bởi các kỹ sư hoá với tích hợp từ các tinh chất thiên nhiên tạo nên các thành
HẤP PHỤC HỒI TÓC COLLAGEN BEELL⚜️Dung tích: 300ml (hũ) và 500ml (bịch) ⚜️Công dụng: Được nghiên cứu bởi các kỹ sư hoá với tích hợp từ các tinh chất thiên nhiên tạo nên các thành
Trisys 18S và Trisys 18H ( PH : 4.0 ) Khôi phục lớp bảo vệ , chống thấm tự nhiên và duy trì cấu trúc tóc mềm mượt , duy trì độ ẩm.Thành phần 18MEA
✅#ỦPHỤCHỒI #COLLAGEN #BEELL ⚜️Dung tích: 300ml ⚜️Công dụng: Được nghiên cứu bởi các kỹ sư hoá với tích hợp từ các tinh chất thiên nhiên tạo nên các thành phần collagen giúp chăm sóc và