Содержание
- 2. Звук Определение Шкала звуковых частот Виды звуков Диапазон частот Источники Приемники Скорость звука в разных средах
- 3. Колеблющаяся поверхность источника звука вызывает изменения давления (плотности) окружающего воздуха, распространяющиеся во все стороны в виде
- 4. Для возникновения звукового ощущения необходимы: Источник звука Среда для распространения звука Приёмник звука
- 5. Звуковая шкала Инфразвук Звук Ультразвук Гиперзвук 0,001 – 20 Гц 20 – 20 000 Гц 20
- 6. Виды звуковых волн Продольная волна (в твердых, жидких и газообразных средах): Поперечная волна (только в твердых
- 7. Виды звуков Чистый звук, тон (гармоническое колебание с одной частотой) Сложный звук, звучание (колебание, разлагаемое на
- 8. Диапазон воспринимаемых частот ( Гц ) Человек Птицы Собака Кошка Летучая мышь Бабочка Дельфин 20 –
- 9. Диапазоны частот слышимых звуков для людей разного возраста
- 10. Частота, соответствующая разным нотам первой октавы
- 11. Источники звука – тела или системы тел, движения которых относительно окружающей среды периодически или импульсивно (резко)
- 12. Классификации источников звука По способу возбуждения звуковой волны: Колебательные системы ( струны, пластины) Автоколебательные системы (музыкальные
- 13. Классификации источников звука По происхождению ( естественные и искусственные) По закону колебаний (периодические, импульсивные, гармонические, негармонические)
- 14. Приемники звуковых волн Искусственные: Микрофон Естественные: Ухо Обладает высокой чувствительностью (Δp=10-6 Па) и избирательностью (например, дирижер
- 15. Строение человеческого уха 1.Слуховой канал 2.Барабанная перепонка 3.Молот 4.Наковальня 5.Стремечко 6.Овальное окно 7.Евстахиева труба 8.Улитка 9.Слуховой
- 16. Скорость звука в твёрдых телах
- 17. Скорость звука в жидкостях
- 18. Скорость звука в газах (при 0°С)
- 19. Сравнение звуковых и электромагнитных волн Механические Для распространения нуждаются в среде υв воздухе ≈ 340 м/с
- 20. Физические характеристики звука Объективные Звуковое давление Интенсивность ( сила звука) Амплитуда Частота Длина волны Период Скорость
- 21. Звуковое давление – это давление, оказываемое звуковой волной на стоящее перед ней препятствие Звуковое давление –
- 22. Человеческое ухо способно воспринимать волны, в которых звуковое давление изменяется в десять миллионов раз! Порог слышимости
- 23. Порог слышимости, болевой порог и частота звука
- 24. Интенсивность звука, воспринимаемая человеком Минимальная 10-12 Вт/м2 Максимальная (вызывает болевые ощущения) ≈100 Вт/м2 Отличие на 14
- 25. Интенсивность и уровень интенсивности звука какая энергия, переносится звуковой волной через единицу площади поверхности за единицу
- 26. Сравнение шкал
- 27. Уровни интенсивности звука 10 дБ шелест листвы на дереве; 20 дБ шорох падающей листвы; 30 дБ
- 28. Частота звука Частота – это физическая величина численно равная отношению числа полных колебаний ко времени, за
- 29. Период звуковых колебаний Период колебаний – это физическая величина численно равная отношению времени полных колебаний к
- 30. Скорость звука – скорость распространения звуковых волн в среде. υ – скорость звука λ – длина
- 31. Длина волны – это расстояние между точками волны, колеблющимися одинаково (с разностью фаз в 2π). λ
- 32. Диапазон длин звуковых волн в различных средах
- 33. Громкость – это субъективное ощущение силы звука, возникающее у слушателя под воздействием звуковых колебаний. Громкость в
- 34. Громкость звука Громкость – это именно субъективная характеристика, так как она зависит не только от звукового
- 35. Громкость звука и уровень громкости звука Громкость Абсолютная величина Единица измерения – сон 1 сон —
- 36. Высота тона Высота в основном зависит от частоты колебаний: чем больше частота, тем выше звук. Высокий
- 37. Высота звука Высота звука – это именно субъективная характеристика, так как она зависит не только от
- 38. Тембр Тембр звука зависит от наличия в нем "частичных" тонов (обертонов, гармоник), а также от их
- 39. Одна и та же высота, но различные тембры Относительные интенсивности гармоник в спектре звуковых волн, испускаемых
- 40. Одна и та же высота, но различные тембры
- 41. Тона и обертона
- 42. Тембр В самых общих чертах известно следующее: а) звук, лишенный обертонов, звучит неокрашено, глухо, пусто; это
- 43. Свойства звука Отражение Преломление Поглощение Дифракция Интерференция
- 44. Взаимодействие звуковой волны с преградой Отражение (размер преграды больше длины волны) Огибание (дифракция) (размер преграды сравним
- 45. Опыт по отражению звука Звук отражается от любой поверхности, Вогнутая поверхность сосредотачивает звук. Поставьте на стол
- 46. Отражение звука Если местность между источником звука и отражающим препятствием имеет углубление, то это способствует возникновению
- 47. Пример отражения звуковых волн от твердых поверхностей - эхо. Наиболее отчетливое эхо возникает от резкого отрывистого
- 48. Реверберация – (от латинского reverberatus, «повторный удар») — это процесс продолжения звучания после окончания звукового импульса
- 49. Дифракция звука Образование тени в случае световых волн — часто наблюдаемое и привычное явление. Иначе обстоит
- 50. Интерференция гармонических волн разных частот – биения Даже если частота биений очень мала, человеческое ухо способно
- 51. Интерференция звуковых волн – наложение двух или большего числа волн Стоячие волны – результат наложения двух
- 52. Происхождение слов Ультразвук ( от лат. ультра – сверх ) Инфразвук ( от лат. инфра –
- 53. Источники инфразвука Естественные источники: Землетрясения Бури Ураганы Цунами Техногенные источники: Станки Вентиляторы Котельные Транспорт Подводные и
- 54. Частоты колебаний, опасные для живых организмов Частота, Гц 0,02 0,6 1-3 (дельта-ритм мозга) 5-7 (тета -ритм
- 55. Инфразвук Действия инфразвука Головные боли Осязаемое движение барабанных перепонок Вибрации внутренних органов Появление чувства страха Нарушение
- 56. Инфразвук (от лат. infra — ниже, под) — упругие волны, аналогичные звуковым, но с частотами ниже
- 57. Ультразвук Ультразвук — звуковые колебания с частотами от 20 кГц до 1 ГГц, обладающие значительно более
- 58. Область ультразвуковых частот Низкие ( 1,5·104 – 105 Гц ) ; Средние ( 105 – 107
- 59. Защита от ультразвука Изготовление оборудования, излучающего ультразвук, в звукоизолирующем исполнении Устройство экранов ( сталь, дюралюминий, оргстекло)
- 60. Гиперзвук Гиперзвук — упругие волны с частотами 109 — 1013 Гц. По физической природе гиперзвук не
- 61. Летучая мышь (материал взят с сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/Ультразвук ) Летучие мыши, использующие при ночном ориентировании эхолокацию, испускают
- 62. Летучая мышь При локации летучими мышами предметов, решающую роль играют сдвиг во времени и разница в
- 63. Летучая мышь Если летучая мышь издаёт сигналы, то начинает каждый сигнал с частотой 90 кГц, и
- 64. Дельфины могут воспринимать как звук, так и инфразвук такой частоты, которые сами не в состоянии воспроизвести.
- 65. Ночная бабочка У ночных бабочек из семейства медведиц развился генератор ультразвуковых помех, «сбивающий со следа» летучих
- 67. Скачать презентацию
































































Определение непотопляемости судна
01_Light Field
Презентация на тему Импульс
Prostý tah (tlak)
Види теплопередачі (тести)
Ионное (катодное) распыление
Термодинамика. Тест
Закон Ома. Сопротивление проводника. Решение задач
Эквипотенциальные поверхности
Работу выполнила
Ядерный взрыв и его опасные факторы
Теплоемкость тела или системы
Законы постоянного тока. Повторение ЕГЭ
Работа силы тяжести
Электроизмерительные приборы, закон Ампера на практике
Преломление света
Несимметричные режимы трёхфазной цепи
Режим натуральной мощности
Презентация на тему Кабинет физики
9 кл Механическое дв-ние
Исследование превращения потенциальной энергии упругой деформации в кинетическую энергию
Презентация на тему Шкала электромагнитных излучений
ВКР: Оценка потенциала утилизации ВЭР за нагревательными печами
Презентация на тему Решение задач по теме динамика
Электрические цепи переменного тока
Сейсмограф или сейсмометр
Многофазные системы переменного тока. Преимущество трехфазной системы над однофазной
Les équations différentielles relatives aux oscillateurs mecaniques le pendule simple