Cтраница 3
Звуковые колебания, воздействующие на диафрагму угольного микрофона, приводят ее в колебательное движение, сопровождающееся увеличением или уменьшением сжатия4 находящегося под диафрагмой угольного порошка. В результате сопротивление угольного микрофона изменяется при разговоре примерно от 25 до 75 ом. [31]
Звуковые колебания ( рис. 60.2, б) поступают в микрофон и здесь преобразовываются в электрические колебания. После усиления-модулированные колебания поступают в антенну, которая служит для излучения электромагнитных волн. [32]
Звуковые колебания передаются через упругую среду. Поместим звучащий электрический звонок под колокол воздушного насоса и будем откачивать воздух из-под колокола. [33]
![]() |
Блок-схема передающей радиостанции. [34] |
Звуковые колебания ( речь, музыка) преобразуются микрофоном в колебания электрического тока звуковой ( низкой) частоты. Однако непосредственно передать низкочастотные колебания на большие расстояния практически невозможно. Поэтому используются вспомогательные высокочастотные колебания, или так называемые колебания несущей частоты. [35]
Звуковые колебания с частотой v 450Fu и амплитудой А 0 3 мм распространяются в упругой среде. [36]
Звуковые колебания, воспринимаемые ухом человека, ограничены по амплитуде и частоте. Минимальная интенсивность звука / мин-при которой возникает слуховое ощущение, называется порогом слышимости. Порог слышимости зависит от частоты. Кривая, соединяющая пороги слышимости различных частот, называется частотной характеристикой порога слышимости. С увеличением интенсивности звука каждой из частот усиливается его ощущение, и при некотором значении / макс появляется чувство боли. Кривая, соединяющая точки различных частот, соответствующие появлению ощущения боли в полости уха, называется частотной характеристикой порога болевого ощущения. [37]
Звуковые колебания на поверхности земли могут быть прослушаны стетоскопом ( рис. 9.7), который обеспечивает звукопроводящую связь между ухом оператора и поверхностью земли, исключая воздушную прослойку. Деревянный стержень стетоскопа хорошо проводит звуковые колебания. Иногда сила звуковых колебаний при искровом разряде оказывается недостаточной для непосредственного прослушивания. [38]
Звуковые колебания, имеющие частоту v500 Гц и амплитуду Л 0 25 мм, распространяются в воздухе. [39]
Звуковые колебания передаются в грунт через четыре колеса с плоскими ободами 22, создающими мощные компрессионные звуковые волны, обеспечивающие псевдоожижение грунта. [40]
Звуковые колебания характеризуются периодом, частотой и амплитудой. Частотой звуковых колебаний называется число полных колебаний в течение 1 с. Время одного полного колебания называется периодом колебаний. Период колебаний Т и частота колебаний f связаны между собой соотношением f / T. [41]
Звуковые колебания, воспринимаемые человеческим ухом, имеют частоты, лежащие в пределах от 20 до 20 000 гц частоты, меньшие 20 Щ, называются ипфразвуковыми, а большие 20 000 щ - ультразвуковыми. [42]
Звуковые колебания - механические колебания, лежащие в преде - лах диапазона звуковых частот. [43]
Звуковые колебания ( звук) характеризуются следующими физическими свойствами. [44]
![]() |
Допустимые концентрации вредных веществ и аэрозолей. [45] |