Cтраница 1
Звуковые колебания передаются только через упругую среду. Поместим звучащий электрический звонок под стеклянный колокол, из которого насосом откачивают воздух. Звук сначала слышен, затем постепенно ослабевает и, наконец, совсем исчезает, несмотря на то, что звонок работает. Следовательно, в безвоздушном пространстве звуковые волны распространяться не могут. Звуковые волны в упругой среде, например в воздухе, продольные, состоящие из сгущений и разрежений. На рис. 6.15 изображено сечение сферических звуковых волн, распространяющихся от звенящего колокольчика. [1]
![]() |
Простейшая схема телефонной передачи. [2] |
Звуковые колебания, создаваемые разговорной речью в пункте передачи, воздействуют на акустико-электрический преобразователь - микрофон М, который преобразует их в электрические колебания. Телефод преобразует энергию электрического тока в звуковые колебания, которые, воздействуя на орган слуха человека, вызывают в его сознании ощущения передаваемых звуков. [3]
Звуковые колебания, возникнув в какой-либо точке среды, распространяются во всех направлениях от источника звука. [4]
Звуковые колебания, создаваемые голосовыми связками, проходя через полость рта, изменяют свои амплитуды. При этом амплитуды одних частот усиливаются, а других ослабляются. Каждому звуку речи соответствует усиление одной или нескольких областей частот. Эти области называют форматными, или формантами. Одному звуку соответствует несколько усиленных областей, однако основными, определяющими данный звук, являются одна или две, которые называют основными формантами. [5]
Звуковые колебания распространяются в воздухе при нормальном атмосферном давлении и температуре 20 С со скоростью 343 м / с. Распространение их сопровождается колебательными движениями молекул среды, поэтому периодически изменяется давление. [6]
![]() |
Головки рупорных громкоговорителей. [7] |
Звуковые колебания возбуждаются в так называемой головке. В одной из конструкций ( рис. 83, а) диффузор обычного электродинамического громкоговорителя, направлен в сторону, обратную излучающей стороне рупора. [8]
![]() |
Частотная характеристика усилителя. [9] |
Звуковые колебания, слышимые человеческим ухом, лежат примерно в пределах 20 - 20 000 гц. [10]
![]() |
Логарифмическая шкала частот. [11] |
Звуковые колебания относятся к разряду упругих механических колебаний. Колебания с частотой до 20 Гц называются инфразвуками; при частоте от 20 до 20000 Гц колебания создают слышимые звуки. Ультразвуковые колебания соответствуют частотам от 2 - 104 до 108 Гц, а колебания с частотой более 108 Гц получили название гиперзвуков. [12]
![]() |
Схема акустической ди - [ IMAGE ] Схема акустической дннамнче-намической сирены аксиального ской сирены радиального типа. [13] |
Звуковые колебания образуются внутри цилиндрического корпуса и рупором направляются на обрабатываемый объект. [14]
Звуковые колебания распространяются в газе по адиабатическому закону, так как при тех частотах колебаний, которые практически имеют место, заметный теплообмен не успевает произойти. [15]