Cтраница 3
Колебания давления воздуха, возникающие при прохождении звуковой волны, вызывают колебания мембраны микрофона и соединенной с ней проволочной катушки. Колебания катушки в магнитном поле постоянного магнита приводят к возникновению переменной ЭДС индукции. Таким образом в электродинамическом микрофоне происходит преобразование звуковых колебаний в электрические. [31]
Если время адиабатического сжатия газа при прохождении звуковой волны заметно превышает время колебательной релаксации ткол, то молекулярную колебательную теплоемкость можно считать близкой к равновесной колебательной теплоемкости Скол. [32]
Этот опыт доказывает, что при прохождении звуковых волн в точке расположения микрофона возникает переменное давление воздуха ( мы назвали его акустическим, или звуковым, давлением), изменяющееся по синусоидальному закону. Если отключить от осциллографа микрофон и присоединить к тем же клеммам осциллографа звуковой генератор, то мы увидим на экране трубки синусоидальную кривую, период которой совпадает с периодом прежней синусоидальной кривой. Таким образом, отсюда следует, что частота изменения звукового давления совпадает с частотой звукового генератора. [33]
Для ультразвуковой техники существенный интерес представляет случай прохождения звуковых волн через пластинку. [34]
Принцип действия эхолота основан на определении времени прохождения звуковой волны от прибора до границы другой среды и обратно. [35]
О возможности использования явлений, связанных с прохождением звуковой волны через систему сред с различным волновым сопротивлением, для решения некоторых задач смазки узлов трения. [36]
По мнению Лапласа, сжатие воздуха при прохождении звуковой волны сопровождается выделением теплоты вследствие уменьшения теплоемкости воздуха. Выделившаяся теплота не успевает рассеяться и повышает температуру воздуха. Поэтому давление воздуха возрастает больше, чем это следует по закону Бойля. [37]
![]() |
Угольный микрофон МК-10. [38] |
Сверху мембрана завальцована крышкой 7 с отверстиями для прохождения звуковых волн. Над этой крышкой находится вторая крышка 5, которая задерживает на себе ( конденсирует) влагу. [39]
![]() |
Фотография звуковой волны в два момента времени ( а и б. Отражение. [40] |
На рис. 159 показано изменение волновой поверхности при прохождении звуковой волны через линзообразный мешочек, наполненный водородом. Это изменение поверхности звуковой волны является следствием преломления ( рефракции) звуковых лучей: у поверхности раздела двух сред, где скорость волн различна, направление распространения волны изменяется. [41]
Заметим, что акустический планшет ( где положение замеряется по временам прохождения звуковой волны от датчика до специальных ленточных микрофонов, установленных по краям поля) может использоваться и для ввода трехмерных координат. Для того же может использоваться и рука робота-рычаг на двух шарнирах, перемещаемый рукой пользователя на плоскости или в пространстве; здесь датчики положения встроены в шарниры. Такая рука очень компактна, так как не имеет никакого поля, которым обременен планшет, и поэтому руки робота очень удобны при транспортировке. [42]
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - переменная часть давления, возникающая в среде при прохождении звуковой волны: образующиеся в среде сгущения и разрежения создают добавочные изменения давления по отношению к среднему внеш. [43]
Ввиду различия в термодинамических свойствах компонент эмульсии изменения их температуры при прохождении звуковой волны будут, вообще говоря, различны. Возникающий при этом между ними теплообмен приведет к дополнительному поглощению звука. Вследствие сравнительной медленности этого теплообмена уже сравнительно рано возникает и существенная дисперсия звука. [44]
Ввиду различия в термодинамических свойствах компонент эмульсии изменения их температуры при прохождении звуковой волны будут, вообще говоря, различны. Возникающий при этом между ними теплообмен приведет к дополнительному поглощению звука. Вследствин сравнительной медленности этого теплообмена уже сравнительно рано возникает и существенная дисперсии Звука. [45]