Cтраница 1
Природа звука и ультразвука одна и та же, однако длина ультразвуковых волн значительно меньше. Малая длина волны позволяет посылать ультразвук в желаемом направлении узким пучком, подобно лучу света. Ультразвуковые волны проходят металлы большой толщины почти не ослабевая. Но они заметно теряют мощность, если на пути встречается хотя бы очень тонкая трещина. [1]
Возвращаясь к истории представлений о природе звука, имеет смысл вспомнить, что всего каких-то триста лет назад ученый физик Порта писал: Звук не исчезает бесследно, его можно как-то сохранить. Аналогичные мысли высказывали через 40 лет знаменитый Кеплер, еще через 20 лет Сирано де Бержерак и многие другие. [2]
В самом начале XIX столетия начинается познание природы звука; английский ученый Томас Юнг впервые записывает колебания камертона на закопченной поверхности вращающегося барабана. [3]
В самом начале XIX столетия: начинается познание природы звука; английский ученый Томас Юнг впервые записывает колебания камертона на закопченной поверхности вращающегося барабана. [4]
![]() |
Солнечный спектр Ньютона, Ньютон утверждал соответствие светового спектра музыкальной гамме. [5] |
Трудно допустить, что древние музыканты знали что-либо о природе звуков, скорее всего музыкальная гамма была найдена на основании интуиции человека. [6]
Соответственно дифракция звука ( и ультразвука) - отклонение поведения звука от законов геометрической ( лучевой) акустики, обусловленное волно вой природой звука. Звуковые поля, созданные дифракцией исход ной волны на препятствиях, называют рассеянными или дифрагированными волнами. [7]
Измерением шума и степени звукоизоляции занимаются специальные организации. Технику-эксплуатационнику достаточно знать природу звука, пути его распространения, работу конструкции под воздействием звуковой волны и общую методику борьбы с распространением шума. [8]
В этой истории звук на сильном морозе замерзает в рожке почтальона, а потом на постоялом дворе в тепле оттаивает и выходит из трубы. Возвращаясь к истории представлений о природе звука, имеет смысл вспомнить, что всего каких-то триста лет назад ученый физик Порта писал: Звук не исчезает бесследно его можно как-то сохранить. Аналогичные мысли высказывали через 40 лет знаменитый Кеплер, еще через 20 лет Сирано де Бержерак и многие другие. [9]
Процесс телефонной передачи заключается в преобразовании звуковых колебаний речи в колебания электрического тока, передаче его по линии и обратном преобразовании электрических колебаний в звуковые. Поэтому для изучения принципов телефонной передачи необходимо прежде всего вспомнить природу звука и основные свойства звуковых явлений. [10]
Удивительно, что многие люди, изучавшие еще в школе звук, колебания и волны, сохранили впечатление, что волнистые линии на картинке в учебнике дают как бы портрет звуковой волны и что воздух заполнен невидимыми волнистыми линиями, исходящими от каждого источника звука. Все это, конечно, не так, и мы не сможем двигаться дальше, не уяснив природу звука. [11]
А чтобы этот шаг был уверенным, надо разобраться в сущности тех физических явлений, которые лежат в основе техники радиопередачи и радиоприема, поговорить о природе звука и несколько больше, чем в первой беседе, о переменном токе и его свойствах. [12]
Значение слова так же растворялось в море всех прочих представлений нашего сознания или всех прочих актов нашей мысли, как звук, оторванный от значения, растворялся в море всех остальных существующих в природе звуков. [13]