Содержание
- 2. Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры. Первоначально слово шум
- 3. Акустические и неакустические шумы Источники шума Источниками акустического шума могут служить любые колебания в твёрдых, жидких
- 4. Воздействие шума на человека Шум звукового диапазона приводит к снижению внимания и увеличению ошибок при выполнении
- 5. Белый шум Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных
- 6. Белый шум
- 8. Скачать презентацию
Слайд 2Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной
Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной и спектральной

структуры.
Первоначально слово шум относилось исключительно к звуковым колебаниям, однако в современной науке оно было распространено и на другие виды колебаний (радио-, электричество).
Звук
Воздушный
Слайд 3Акустические и неакустические шумы
Источники шума
Источниками акустического шума могут служить любые колебания в
Акустические и неакустические шумы
Источники шума
Источниками акустического шума могут служить любые колебания в

твёрдых, жидких и газообразных средах; в технике основные источники шума — различные двигатели и механизмы. Общепринятой является следующая классификация шумов по источнику возникновения: - механические; - гидравлические; - аэродинамические; - электрические.
Повышенная шумность машин и механизмов часто является признаком наличия в них неисправностей или нерациональности конструкций. Источниками шума на производстве является транспорт, технологическое оборудование, системы вентиляции, пневмо- и гидроагрегаты, а также источники, вызывающие вибрацию.
Неакустические шумы
Радиоэлектронные шумы — случайные колебания токов и напряжений в радиоэлектронных устройствах, возникают в результате неравномерной эмиссии электронов в электровакуумных приборах (дробовой шум, фликкер-шум), неравномерности процессов генерации и рекомбинации носителей заряда (электронов проводимости и дырок) в полупроводниковых приборах, теплового движения носителей тока в проводниках (тепловой шум), теплового излучения Земли и земной атмосферы, а также планет, Солнца, звёзд, межзвёздной среды и т. д. (шумы космоса).
Повышенная шумность машин и механизмов часто является признаком наличия в них неисправностей или нерациональности конструкций. Источниками шума на производстве является транспорт, технологическое оборудование, системы вентиляции, пневмо- и гидроагрегаты, а также источники, вызывающие вибрацию.
Неакустические шумы
Радиоэлектронные шумы — случайные колебания токов и напряжений в радиоэлектронных устройствах, возникают в результате неравномерной эмиссии электронов в электровакуумных приборах (дробовой шум, фликкер-шум), неравномерности процессов генерации и рекомбинации носителей заряда (электронов проводимости и дырок) в полупроводниковых приборах, теплового движения носителей тока в проводниках (тепловой шум), теплового излучения Земли и земной атмосферы, а также планет, Солнца, звёзд, межзвёздной среды и т. д. (шумы космоса).
Слайд 4Воздействие шума на человека
Шум звукового диапазона приводит к снижению внимания и увеличению
Воздействие шума на человека
Шум звукового диапазона приводит к снижению внимания и увеличению

ошибок при выполнении различных видов работ. Шум замедляет реакцию человека на поступающие от технических устройств сигналы. Шум угнетает центральную нервную систему (ЦНС), вызывает изменения скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонической болезни. При воздействии шума высоких уровней (более 140 дБ) возможен разрыв барабанных перепонок, контузия, а при ещё более высоких (более 160 дБ) и смерть.
Слайд 5Белый шум
Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по
Белый шум
Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по

всему диапазону задействованных частот. Примерами белого шума являются шум близкого водопада[1] (отдаленный шум водопада — розовый, так как высокочастотные составляющие звука затухают в воздухе сильнее низкочастотных), или шум Шоттки на клеммах большого сопротивления. Название получил от белого света, содержащего электромагнитные волны частот всего видимого диапазона электромагнитного излучения.
В природе и технике «чисто» белый шум (то есть белый шум, имеющий одинаковую спектральную мощность на всех частотах) не встречается (ввиду того, что такой сигнал имел бы бесконечную мощность), однако под категорию белых шумов попадают любые шумы, спектральная плотность которых одинакова (или слабо отличается) в рассматриваемом диапазоне частот.
В природе и технике «чисто» белый шум (то есть белый шум, имеющий одинаковую спектральную мощность на всех частотах) не встречается (ввиду того, что такой сигнал имел бы бесконечную мощность), однако под категорию белых шумов попадают любые шумы, спектральная плотность которых одинакова (или слабо отличается) в рассматриваемом диапазоне частот.
Слайд 6Белый шум
Белый шум

Автомобильные масла
ППШ
Закон Джоуля-Ленца. Плотность тока. Скорость движения электронов в проводнике
Тест по теме: Электромагнитное поле
История развития наноматериалов и нанотехнологий
Триггеры и сумматоры Устройства АЛУ
Сверхпроводимость. Эффект Мейсснера
Параметрические цепи
Простые механизмы как часть технологической системы
Презентация на тему Тепловое движение
Распределение зарядов по поверхности проводника
Статика. Простые механизмы. Момент сил. Работа. Мощность
Колесно-моторный блок с МОП качения и ТЭД НБ-514Е
Влияние радиоактивных излучений
Основные понятия квантовой механики
Подготовка к ЕГЭ
Электрическое поле. Однородное и неоднородное электрическое поле. Напряженность электрического поля
Манометры
Внутренняя энергия тела
Назначение основных размеров опор и определение нагрузок, действующих на опоры
Презентация на тему Электроемкость и конденсаторы
Колебания и волны
Определение проницаемости
Möbius band
Динамика и безопасность ядерных реакторов
Закон инерции. Инерциальная система отсчёта. Первый закон Ньютона. Сила. Измерение сил
Типы шлифовальных станков
Викторина по физике