Содержание
- 2. ! ! ! Волна называется плоской, если ее волновые повеpхности пpедставляют собой паpаллельные дpуг дpугу плоскости,
- 3. Уравнение имеет вид:
- 4. http://koi.tspu.ru/waves/ch4_2.htm
- 6. 7 Уравнение сферической волны http://edu.dvgups.ru/METDOC/ENF/PHIZIK/PHIZIK/LAB_RAB/SKOROST_ZVUKA/MAIN.HTM
- 8. Инфразвуковой — ниже 20 Гц. Звуковой — от 20 Гц до 20 кГц (в него полностью
- 9. Шкала диапазона частот
- 10. Шум — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временной спектральной структуры. Шум – одновременное сочетание
- 11. Чистый тон - это звук , совершающий гармонические колебания одинаковой частоты. Звуки разных источников (например разные
- 12. ОБЕРТОН (от нем. Oberton - высокий тон, высокий звук) - синусоидальная составляющая звуковых колебаний сложной формы
- 13. Если частоты всех обертонов - целые кратные основной частоте, то такие обертоны называют гармоническими или гармониками.
- 14. Если частота основного тона f (первая гармоника), то частота второй гармоники равна 2f или близка к
- 15. Те́мбр (фр. timbre — «колокольчик», «метка», «отличительный знак») — колористическая (обертоновая) окраска звука; одна из специфических
- 16. При восприятии тембров обычно возникают различные ассоциации: тембральную специфику звука сравнивают с органолептическими ощущениями от тех
- 17. Человек номинально слышит звуки в диапазоне от 16 до 20 000 Гц. Диапазон громкости воспринимаемых звуков
- 18. Нижний порог слышимости определён как 0 дБ (20 микропаскаль) 20∙10-5 Па, а определение верхнего предела слышимости
- 19. Минимальный порог, при котором звук остаётся слышен, зависит от частоты. График этой зависимости получил название абсолютный
- 21. Человеческий слух во многом подобен спектральному анализатору, то есть ухо распознаёт спектральный состав звуковых волн без
- 22. Разница между фазами звуковых волн, приходящих на правое и левое ухо, позволяет определять направление на источник
- 23. Порогом осязания ( порогом болевого ощущения) называется наибольшая интенсивность звуковой волны, при которой восприятие звука не
- 26. 11. Уровень интенсивности акустических волн, интенсивность. Ультразвук
- 28. Звуки способны сильно различаются по интенсивности, потому удобнее рассматривать интенсивность как логарифмическую величину и измерять в
- 30. Ультразву́к — упругие колебания в среде с частотой за пределом слышимости человека. Обычно под ультразвуком понимают
- 31. Частота ультразвуковых колебаний, применяемых в промышленности и биологии, лежит в диапазоне от нескольких десятков КГц до
- 32. В природе УЗ встречается как в качестве компонентов многих естественных шумов (в шуме ветра, водопада, дождя,
- 33. Применение ультразвука: В медицине (УЗИ) Применение ультразвука в косметологии Резка и сварка металла Приготовление гомогенных смесей
- 36. Скачать презентацию

































Индукция
Презентация на тему Скорости молекул. Опыт Штерна
Механические колебания, вибрация
Определение уравнения движения. Общий случай интегрального уравнения
Расчет токов КЗ. Лекция 7
Молния
Презентация на тему Закон преломления света (8 класс)
Бином Ньютона
Презентация на тему Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар
Машины и оборудование для приготовления, транспортирования бетонов и растворов и уплотнения бетонных смесей. Тема 6
Объекты оценивания профессиональной компетенции
Параллельная работа двух одинаковых центробежных насосов
Начала термодинамики
Ремонт шкафа
Постоянный электрический ток. Лекция № 4
Сила. Равнодействующая сила. Билет 5
Молекулярная физика. Основные положения МКТ
Источники звука. Звуковые колебания
Электрондық гармоникалық сигнал генераторлары Шаршы толқын генераторлары
Беттік жетекті винттік сорғыш қондырғының штанг бағаналарында болатын тербеліс механизмін зерттеу
Закон преломления света
Законы Кирхгофа, расчет электрических цепей
Презентация на тему Альберт Эйнштейн
Электродинамика. Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля
Песочные часы
Основные понятия, определения и аксиомы механики
Мой друг велосипед. Задание: Расставь фишки согласно списка
Определение показателей маневренности при проведении испытаний. Лабораторная работа