Cтраница 4
Звуковые колебания оцениваются по их частоте и громкости. Частота звуковых колебаний оценивается в герцах. По этому приз - наку звуковые колебания делятся на низкочастотные до 300 Гц, среднечастотные от 300 до 800 Гц и высокочастотные выше 800 Гц. Слуховой аппарат человека способен воспринимать всю гамму звуковых колебаний от 16 до 20000 Гц. Инфразвуковые колебания с частотой ниже 16 Гц и ультразвуковые с частотой не выше 20000 Гц не воспринимаются слуховым аппаратом человека, но могут действовать на его нервную систему. Оптимальной частотой звуковых колебаний является частота 500 - 1000 Гц. Громкость или интенсивность звуковых колебаний определяется как разность колебаний различных звуковых мощностей. Она оценивается в децибелах ( дБ) - логарифмах отношения интенсивности определяемого колебания к условному минимуму уровня интенсивности, способному восприниматься человеческим ухом. Интенсивность шума измеряется специальными шумомерами. Интенсивность шума других механизмов обычно меньше. [46]
![]() |
Импульсация волокон слухового нерва.| Вызванные потенциалы разных уровней слуховой системы. [47] |
Звуковые колебания вовлекают в колебательный процесс перилимфу верхнего и нижнего каналов улитки на всем их протяжении неодинаково. Колебательная реакция основной мембраны, передаваемая на эндолимфу, имеет характер бегущей волны, а локализация амплитудного максимума этой волны на мембране зависит от частоты звука. Таким образом, в процесс возбуждения вовлекаются разные клетки спирального ( кортиева) органа, примыкающие к основной мембране. [48]
Звуковые колебания в диапазоне частот 50 - 10000 Гц обеспечивают достаточно хорошее качество звучания, в телефонной связи используется диапазон частот 300 - 3400 Гц. Частотные искажения, вносимые усилителем на какой-то частоте /, оценивают коэффициентом частотных искажений. [49]
Звуковые колебания и волны - их возникновение, распространение и взаимодействие с веществом - изучаются специальным разделом физики - акустикой, являющейся учением о звуке. Многие разделы физики и различные технические приложения связаны с колебательными процессами, которые весьма разнообразны по своей физической природе, характеру и форме повторяемости, частоте изменений и механизму возникновения. Механические колебания плотности и давления, например, воздуха при распространении в нем упругих акустических волн, электромеханические колебания мембраны телефона, магнитострикционного или пьезоэлектрического излучателя ультразвука являются частными случаями изучаемых в разделе физики колебаний и волн. [50]
Звуковые колебания также сопровождаются релаксационными явлениями, подобными тем, которые были описаны в разделе о диэлектрических свойствах ( разд. Во всяком случае, получаются кривые, аналогичные представленным на рис. 8, а и б, и наблюдается распределение времен релаксации. [51]
Звуковые колебания распространяются в воде со скоростью I. [52]
Звуковые колебания, происходящие по гармоническому закону, воспринимаются человеком как определенный музыкальный тон. Колебания высокой частоты воспринимаются как звуки высокого тона, колебания низкой частоты - как звуки низкого тона. Звуковые колебания, не являющиеся гармоническими, воспринимаются человеком как сложный звук, обладающий тембром. [53]
Звуковые колебания, имеющие частоту f 500 гц и амплитуду А 0 25 мм, распространяются в воздухе. [54]
Звуковые колебания и волны, характеризующиеся очень большими частотами ( не воспринимаемые ухом) порядка нескольких десятков и сотен тысяч герц, вплоть до сотен миллионов герц, называют ультразвуковыми. [55]
Звуковые колебания ( например, при звучании речи или муч зыки) могут быть разложены на гармонические составляющие с частотами от 20 - 30 гц и приблизительно до 16000 гц. Человеческое ухо является гармоническим анализатором. Оно воспринимает звуковое колебание, разлагая его на гармоники. Лучше всего воспринимаются гармоники с частотами порядка 1000 - 4000 гц. [56]
![]() |
Схема включения генератора импульсов для определения места повреждения кабеля акустическим методом. [57] |
Звуковые колебания, возникающие в месте пробоя, распространяются в окружающей среде и могут быть прослушаны на поверхности земли. Для прослушивания используется деревянный стетоскоп в виде дубовой трости длиной 1000 мм и диаметром 15 мм с контактным диском и слуховой раковиной. Стетоскоп обеспечивает звукопроводящую связь между ухом оператора и поверхностью земли. При малой силе звуковых колебаний для их фиксации применяют специальные акустические датчики с усилителями. [58]
Звуковые колебания, проникая в помещение, претерпевают отражения от его внутренних поверхностей, поэтому в нем увеличивается интенсивность звука. [59]
Звуковые колебания в трубах, диаметр которых мал по сравнению с длиной волны, всегда приводят к образованию стоячих волн в трубе. [60]