Чем больше частота колебаний источника звука тем

Чем больше частота колебаний источника звука тем

Источниками звука являются тела, колеблющиеся в среде с определенной частотой.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука темЧем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Кроме собственно слышимого звука выделяют диапазоны инфразвука (диапазон частот 20 000 Гц).

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Характеристики звука

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Частота звуковой волны определяет высоту тона. Чем больше частота колебаний источника звука, тем выше издаваемый им звук. Человеческие голоса по высоте делят на несколько диапазонов.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Звуковые явления

Отражение звука.

Звук отражается от гладких поверхностей. Поэтому при использовании рупора звуковые волны не рассеиваются во все стороны, а образуют узконаправленный пучок, за счет чего мощность звука увеличивается, и он распространяется на большее расстояние.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Эхо образуется в результате отражения звука от различных преград. Эхо возникает только в том случае, когда отраженный звук воспринимается раздельно от первоначально произнесенного звука. Ухо может различать отдельные сигналы, если промежуток времени между ними не немнье 1/15 с. Если отражающих поверхностей много и они находятся на разных расстояниях от человека, то отраженные звуковые волны дойдут до него в разные моменты времени. В этом случае эхо будет многократным.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука темЧем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Интерференция

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Волновое движение в замкнутом объеме

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Дифракция

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Резонанс

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Эффект Допплера

Эффект заключается в том, что длина волны изменяется соответственно изменению скорости движения слушателя относительно источника волны. Чем быстрее слушатель (регистрирующий датчик) приближается к источнику волны, тем регистрируемая им длина волны становится меньше и наоборот.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Если источник волн движется относительно среды, то расстояние между гребнями волн (длина волны) зависит от скорости и направления движения. Если источник движется по направлению к приёмнику, то есть догоняет испускаемую им волну, то длина волны уменьшается. Если удаляется — длина волны увеличивается.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Частота волны в общем виде, зависит только от того, с какой скоростью двигается приемник

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

ω0 — циклическая частота, с которой источник испускает волны

ω — циклическая частота, регистрируемая приёмником

c — скорость распространения звуковых волн в среде

v — скорость источника волн относительно среды (положительная, если источник приближается к приёмнику и отрицательная, если удаляется)

u — скорость приёмника относительно среды (положительная, если он движется по направлению к источнику).

Источник

Что такое звук? Как устроено ухо? Что значит герц и децибел? Как устроен микрофон?

Звук. Он окружает нас с самого рождения. После зрения он, пожалуй, самое главное, с помощью чего мы воспринимаем наш мир. Но что это? Какова его природа? По каким законам он живёт? Давайте разбираться!

Откуда берется звук и почему мы его слышим?

Почему все звуки разные и что такое частоты и герцы, амплитуда и децибелы, а также громкость?

Как устроена звукозапись?

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

2.Мы разобрались с тем, что такое звук и каким образом мы его воспринимаем. Но что его характеризует? И почему все звуки разные?

У любой звуковой волны (то есть у колебания молекул в пространстве) есть несколько свойств: частота (высота), амплитуда (громкость), длина (продолжительность), а также спектр (тембр). В статье рассматриваются только первые два, самые ключевые свойства.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Так, низкие по частоте звуковые волны более продолжительны.

Теперь разберемся с амплитудой, частично задающей то, что мы называем громкостью. Амплитуда это величина, показывающая на сколько сильны колебания воздуха, то есть на сколько сильное давление создает звуковая волна. Вот как выглядят больший и меньший по амплитуде звуки:

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

0 — порог слышимости

5 — почти ничего не слышно — тишина среди ночи.

10 — почти не слышно — шёпот, тиканье часов.

15 — едва слышно — шелест листьев.

20 — едва слышно — уровень фона на открытой местности;

25 — мурлыканье кота на расстоянии 0,5 м.

30 — тихо — настенные часы, максимально разрешённый шум для источников постоянного шума, расположенных в жилых помещениях, ночью с 21:00 до 7:00.

35 — хорошо слышно — приглушённый разговор, тихая библиотека, шум в лифте.

40 — хорошо слышно — тихий разговор, учреждение (офис), шум кондиционера, шум телевизора в соседней комнате.

50 — отчётливо слышно — разговор средней громкости, тихая улица, стиральная машина.

60 — умеренно шумно — громкий разговор, норма для контор.

65 — весьма шумно — громкий разговор на расстоянии 1 м.

70 — шумно — громкие разговоры на расстоянии 1 м, шум пишущей машинки, шумная улица, пылесос на расстоянии 3 м.

75 — шумно — крик, смех с расстояния 1 м, шум в старом железнодорожном вагоне.

80 — очень шумно — громкий будильник на расстоянии 1 м, крик, мотоцикл с глушителем, шум работающего двигателя грузового автомобиля, длительный звук вызывает ухудшение слуха.

85 — очень шумно — громкий крик, мотоцикл с глушителем;

90 — очень шумно пневматический отбойный молоток, грузовой вагон на расстоянии 7 м.

95 — очень шумно — вагон метро на расстоянии 7 м, громкая игра на фортепиано на расстоянии 1 м;

100 — крайне шумно — громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5—7 м, кузнечный цех, очень шумный завод;

110 — крайне шумно — шум работающего трактора на расстоянии 1 м, громкая музыка, вертолёт;

115 — крайне шумно — пескоструйный аппарат на расстоянии 1 м, м, пневмосигнал для велосипеда;

120 — почти невыносимо — болевой порог, гром, отбойный молоток, кислородная горелка;

130 — боль — сирена, рекорд по самому громкому крику, мотоцикл (без глушителя);

140 — травма внутреннего уха — взлёт реактивного самолёта на расстоянии 25 м, максимальная громкость на рок-концерте;

150 — контузия, травмы — реактивный двигатель на расстоянии 30 м, соревнования по автомобильным звуковым системам, ухудшается зрение;

160 — шок, травмы, возможен разрыв барабанной перепонки — выстрел из ружья близко от уха, ударная волна от сверхзвукового самолёта или от взрыва давлением 0,002 МПа;

165—185 — светошумовая граната[4];

194 — воздушная ударная волна давлением 0,1 МПа, равным атмосферному давлению, возможен разрыв лёгких;

200 — воздушная ударная волна давлением 0,2 МПа, возможна быстрая смерть;

250 — максимальное давление воздушной ударной волны при взрыве тринитротолуола — 60 МПа[5];

282 — максимальное давление воздушной ударной волны при ядерном взрыве — 2500 МПа[6];

300 — среднее давление детонации обычных взрывчатых веществ — 20 000 МПа;

374 — максимальное давление продуктов реакции в момент ядерного взрыва — 100 000 000 МПа;

Поговорим подробнее о громкости. Выше я уже рассказал, что громкость это распознавание нашим мозгом того, насколько уж простите за тавтологию громким является звук. При этом громкость зависит не только от амплитуды, но во многом и от частоты. Взгляните на таблицу:

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Это так называемая кривая громкости, она показывает зависимость уровня громкости, который измеряется здесь в условных единицах фонах, от амплитуды и частоты. Если вы вдруг не поняли, как ей пользоваться, приведу справку: по вертикали уроверь громкости в децибелах, по горизонтали частота в герцах. Выбираете определенную громкость и частоту, и проводите от них воображаемые линии. Точка пересечения линий будет уровнем громкости в фонах. Картинка:

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

3.В завершение статьи хотелось бы упомянуть о том, как устроен микрофон, и каким образом он преобразует звуковые волны, то есть колебания молекул воздуха, в электрический сигнал. Существует большое количество различных типов микрофонов, отличающихся по своей конструкции и способу работы. Хотелось бы рассмотреть конденсаторный микрофон, ведь сейчас это один из самых распространённых типов микрофонов, кроме того, звукозапись музыки или какого либо другого аудиоматериала в студиях всегда осуществляется именно на него. Сразу представлю схему микрофона:

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Две синии пластинки это конденсатор. Они не соединены между собой, крайняя представляет из себя тонкую пленку, покрытую никелем с внутренней стороны, которая активно колеблется под действием звуковых волн. Она называется диафрагмой. Вторая пластинка неподвижна. Обе пластинки подключены в электрическую цепь, в них есть ток. При колебании диафрагмы ее расстояние до второй пластинки изменяется, а ее электрические токи действуют на нее. Таким образом, напряжение во второй пластинке меняется в зависимости от приближения, или отдаления диафрагмы. На wavefrom (дорожка, показывающая входящие звуковые волны при звукозаписи в различных аудиоредакторах) показывается ни что иное, как сила тока, идущая от микрофона, и меняющаяся при изменении напряжения, вызванного колебанием диафрагмы.

Источник

Звуковые волны

Звуковые волны

Источниками звука являются колеблющиеся тела. Но не все колеблющиеся тела издают звуки. Исследования показали, что человеческое ухо способно воспринимать как звук механические колебания с частотой в пределах от 16 до 20 000 Гц (передающиеся обычно через воздух). Поэтому колебания в этом диапазоне частот называются звуковыми.

звуки голосов людей и животных возникают в результате колебаний их голосовых связок, звучание духовых музыкальных инструментов, звук сирены, свист ветра, шелест листьев, раскаты грома обусловлены колебаниями масс воздуха.

Механические колебания, частота колебаний которых превышает 20000 Гц, называются ультразвуковыми, а колебания с частотами менее 16 Гц – инфразвуковыми.

Ультразвук и инфразвук широко распространены в природе, например, их используют для «переговоров» летучие мыши и дельфины. Ультразвук также используют в технике, например, для измерения глубины моря.

Высота звука зависит от частоты колебаний: чем больше частота колебаний источника звука, тем выше издаваемый им звук.

Чистым тоном называется звук источника, совершающего гармонические колебания одной частоты.

Звуки от других источников (например, голоса людей, звуки музыкальных инструментов и т.д.) представляют собой совокупность гармонических колебаний разных частот, т.е. совокупность чистых тонов.

Самая низкая (самая малая) частота такого сложного звука называется основной частотой, а соответствующий ей звук определенной высоты – основным тоном (или тоном). Высота сложного звука определяется именно высотой его основного тона.

Все остальные тоны сложного звука называются обертонами. Частоты всех обертонов данного звука в целое число раз больше частоты его основного тона, поэтому их называют также высшими гармоническими тонами.

Обертоны определяют тембр звука, то есть, такое его качество, которое позволяет нам отличать звуки одних источников от других.

Высота звука определяется частотой его основного тона: чем больше частота основного тона, тем выше звук.

Тембр звука определяется совокупностью его обертонов.

Громкость звука зависит от амплитуды колебаний: чем больше амплитуда колебаний, тем громче звук.

Громкость звука зависит также от его длительности и от индивидуальных особенностей слушателя.

Звук распространяется в любой упругой среде – твердой, жидкой или газообразной, но не может распространяться в пространстве, где нет вещества.

Скорость звука зависит от свойств среды, в которой распространяется звук.

Звук – это волна, поэтому формулы скорости волны действительны для звуковой волны.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

где ν – частота звуковых колебаний, λ — длина звуковой волны, Т — период звуковых колебаний.

При решении задач скорость звуковой волны считают равной 340 м/с.

В результате отражения звука от различных преград (например, стен большого пустого помещения) возникает эхо.

Конспект составлен на основании теоретического материала учебника «Физика 9 класс» А.В. Перышкин, Е.М. Гутник.

Источник

Чем больше частота колебаний источника звука тем

194 дн. с момента
до конца учебного года

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Источники звука. Звуковые колебания. Характеристики звука

Источники звука. Звуковые колебания

Человек живёт в мире звуков. Звук для человека является источником информации. Он предостерегает людей об опасности. Звук в виде музыки, пения птиц доставляет нам удовольствие. Нам приятно слушать человека с приятным голосом. Звуки важны не только для человека, но и для животных, которым хорошее улавливание звука помогает выжить.

Причина звука – вибрация (колебания) тел, хотя эти колебания зачастую незаметны для нашего глаза.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Если создать вакуум, то будем ли мы различать звуки? Роберт Бойль в 1660 году поместил часы в стеклянный сосуд. Откачав воздух, он не услышал звука. Опыт доказывает, что для распространения звука необходима среда.

Звук может также распространятся в жидкой и твердой среде. Под водой хорошо слышны удары камней. Положим часы на один конец деревянной доски. Приложив ухо к другому концу, можно ясно услышать тиканье часов.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Колебания с частотой меньше 16 Гц называется инфразвуком. Колебания с частотой больше 20000 Гц называются ультразвуком.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Звуковая волна (звуковые колебания) – это передающиеся в пространстве механические колебания молекул вещества (например, воздуха). Давайте представим себе, каким образом происходит распространение звуковых волн в пространстве. В результате каких-то возмущений (например, в результате колебаний диффузора громкоговорителя или гитарной струны), вызывающих движение и колебания воздуха в определенной точке пространства, возникает перепад давления в этом месте, так как воздух в процессе движения сжимается, в результате чего возникает избыточное давление, толкающее окружающие слои воздуха. Эти слои сжимаются, что в свою очередь снова создает избыточное давление, влияющее на соседние слои воздуха. Так, как бы по цепочке, происходит передача первоначального возмущения в пространстве из одной точки в другую. Этот процесс описывает механизм распространения в пространстве звуковой волны. Тело, создающее возмущение (колебания) воздуха, называют источником звука.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Привычное для всех нас понятие «звук» означает всего лишь воспринимаемый слуховым аппаратом человека набор звуковых колебаний. О том, какие колебания человек воспринимает, а какие нет, мы поговорим позднее.

Звуковые колебания, а также вообще все колебания, как известно из физики, характеризуются амплитудой (интенсивностью), частотой и фазой.

Приложив ухо к рельсам, можно услышать шум приближающегося поезда значительно раньше и на большем расстоянии. Значит металл проводит звук быстрее и лучше, чем воздух. Вода тоже хорошо проводит звук. Нырнув в воду, можно отчетливо слышать, как стучат друг о друга камни, как шумит во время прибоя галька.

Свойство воды – хорошо проводить звук – широко используется для разведки в море во время войны, а также для измерения морских глубин.

Необходимое условие распространения звуковых волн – наличие материальной среды. В вакууме звуковые волны не распространяются, так как там нет частиц, передающих взаимодействие от источника колебаний.

Поэтому на Луне из-за отсутствия атмосферы царит полная тишина. Даже падение метеорита на ее поверхность не слышно наблюдателю.

В отношении звуковых волн очень важно упомянуть такую характеристику, как скорость распространения.

В каждой среде звук распространяется с разной скоростью.

Скорость звука в воде — 1500 м/с.

Скорость звука в металлах, в стали — 5000 м/с.

В теплом воздухе скорость звука больше, чем в холодном, что приводит к изменению направления распространения звука.

Высота, тембр и громкость звука

Звуки бывают разными. Для характеристики звука вводят специальные величины: громкость, высота и тембр звука.

Громкость звука зависит от амплитуды колебаний: чем больше амплитуда колебаний, тем громче звук. Кроме того, восприятие громкости звука нашим ухом зависит от частоты колебаний в звуковой волне. Более высокочастотные волны воспринимаются как более громкие.

За единицу громкости звука принят 1 Бел (в честь Александра Грэхема Белла, изобретателя телефона). Громкость звука равна 1 Б, если его мощность в 10 раз больше порога слышимости.

На практике громкость измеряют в децибелах (дБ).

1 дБ = 0,1Б. 10 дБ – шепот; 20–30 дБ – норма шума в жилых помещениях;

50 дБ – разговор средней громкости;

70 дБ – шум пишущей машинки;

80 дБ – шум работающего двигателя грузового автомобиля;

120 дБ – шум работающего трактора на расстоянии 1 м

130 дБ – порог болевого ощущения.

Звук громкостью свыше 180 дБ может даже вызвать разрыв барабанной перепонки.

Частота зв уковой волны определяет высоту тона. Чем больше частота колебаний источника звука, тем выше издаваемый им звук. Человеческие голоса по высоте делят на несколько диапазонов.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Согласно легенде, Пифаго р все музыкальные звуки расположил в ряд, разбив этот ряд на части – октавы, – а

октаву – на 12 частей (7 основных то нов и 5 полутонов). Всего насчитывается 10 октав, обычно при исполнении музыкальных произведений используются 7–8 октав. Звуки частотой более 3000 Гц в качестве музыкальных тонов не используются, они слишком резки и пронзительны.

Источник

Акустические системы: поговорим о звуке (часть 1)

Сохранить и прочитать потом —

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Этой статьей мы начнем цикл материалов о конструкции акустических систем, их свойствах и важных характеристиках, в которых стоит разобраться тому, кто решил, как минимум, обдуманно купить себе колонки или же хочет подробнее изучить, почему все работает именно так, а не иначе. Цикл рассчитан на новичков в мире аудио, но будет полезен и тем, кто уже все знает, чтобы освежить свои знания или написать свое мнение в комментариях. Итак, начнем мы, однако, не с акустики, а со звука, потому что единственная задача акустики — создать звук.

Что такое звук?

В учебнике сказано: «Колебательные движения частиц, которое распространяется в виде волн в газообразной, жидкой или твердой средах». Давайте отбросим лишнее и поговорим только о слышимом звуке (кроме него ведь еще существуют ультразвук, инфразвук и т.д.).

Звук — это, на самом деле, не движение воздуха (газа) в пространстве, а волновые, периодические изменения давления этого самого газа. Звук является волновым излучением, подчиняется соответствующим физическим законам, которые описывают его распространение и взаимодействия. Согласно этим законам мы можем описать звук по нескольким характеристикам. Возьмем основные: частота, амплитуда (форма колебаний) и скорость.

Что такое частота звука?

Частота — это количество колебаний за единицу времени. Конкретней — число колебаний в секунду. Измеряется в герцах. Одно колебание в секунду — один герц (Гц). Если еще вспомнить, что звук распространяется в воздухе со скоростью около 350 метров в секунду или около 1250 км/ч, то достаточно легко понять, что частота и скорость связаны между собой. И эта связь дает нам возможность определить длину звуковой волны: чем больше частота, тем меньше длина волны — и наоборот.

Почти традиционно считается, что человеческий слух позволяет услышать диапазон частот «20–20» — от 20 Гц до 20 кГц, другими словами, от 20 колебаний в секунду до 20 000.

Не все частоты одинаково громкие

При этом матушка-природа наделила нас с вами достаточно избирательным слухом. Психоакустические исследования показывают, что лучше всего человек слышит самое для себя важное — человеческую речь. Эти звуки располагаются в диапазоне частот в районе 3000 Гц. Где-то в этом районе и находится максимальная чувствительность наших с вами ушей.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

На других частотах она уменьшается, изменяясь в виде плавных кривых. Эти кривые показывают, с какой громкостью человек воспринимает звуковые колебания равной амплитуды. Эти данные важны не только для расчета акустических систем, но и для правильного понимания природы восприятия звука.

Они были получены статистическим способом, когда в субъективном оценивании громкости звучания на разных частотах принимало участие большое количество людей. В честь авторов этой научной разработки линии равной громкости называются кривыми Флетчера-Мэнсона.

Как мы понимаем, откуда пришел звук

Ответ простой: потому, что у нас есть голова и два уха! Если одно ухо вдруг не работает, это можно частично компенсировать быстрым поворотом головы. Слух при наличии двух ушей называется бинауральным. Он позволяет нам локализовать источник звука.

Это происходит потому, что звук приходит к правому и левому уху с небольшой задержкой или, если выразиться точнее, со сдвигом по фазе. Так как длина звуковой волны достаточно большая, в оба уха обычно поступает одна волна, но разные ее участки — фазы.

Этот сдвиг анализируется нашим мозгом, легкий поворот головы — и мы уже готовы приблизительно указать на какой ветке сидит птица, хотя разглядеть ее все равно не получится.

И чем выше звук, то есть, чем больше его частота, тем легче определить направление на его источник — сильнее проявляется фазовый сдвиг. А вот на низких частотах длина волны становится больше, чем расстояние между ушами, поэтому определить источник звука гораздо сложнее.

Почему одни звуки красивые, а другие нет?

Здесь почему-то тянет взять серый том Фейнмановских лекций и освежить воспоминания о рядах Фурье — но будем проще: любое колебание можно разложить на несколько колебаний с меньшей длиной волн. Эти меньшие волны — и есть гармоники, и сколько их укладывается в длине основной волны — две, три и т.д. — определяет их четность или нечетность. Как оказалось, нечетные гармоники воспринимаются нашим слухом дискомфортно. Причем вроде все играет правильно, но дискомфорт остается.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Более явный неприятный звук — диссонанс, две частоты, работающие одновременно и вызывающие редкие биения. Если хотите еще наглядней, то нажмите близлежащие черную и белую клавиши на пианино.

Есть и противоположность диссонанса — консонанс. Это сама благозвучность, например, — такой интервал, как октава (удвоение частоты), квинта или кварта. Кроме того, комфортности звучания мешают маскирующие его шумы различной природы, искажения и призвуки.

Ясно, что шум — то, что мешает в принципе. Звуковой мусор. Впрочем, есть и белый шум, этакий эталон шума, в котором присутствуют равномерно все частоты (точнее — спектральные составляющие). Если вы хотите уйти от источника белого шума, то по ходу удаления он будет розоветь. Это происходит потому, что воздух сильнее ослабляет верхние частоты слышимого спектра. Когда их меньше, тогда говорят о розовом шуме.

Чем громче шум по отношению к полезному звуку, тем больше этот звук маскируется шумом. Падает комфортность, а затем — и разборчивость звучания. Это же относится и к нечетным гармоникам, и к нелинейным искажениям, о которых мы еще поговорим более подробно. Все эти явления взаимосвязаны и, самое главное, — все они мешают нам слушать.

Нота — высота звука и его частота — зависит от специальности

В понимании звука, судя по всему, есть две крайности — понимание звукоинженера и музыканта. Первый говорит «440 Гц!» второй — «нота Ля!». И оба правы. Первый говорит «частота», второй — «высота звука». Впрочем, известно немало отличных музыкантов, которые вовсе не знали нот. При этом специалистов в области акустики, не знающих физических основ в этой области, еще никому не удавалось встретить.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Важно понимать, что оба этих специалиста по-своему занимаются комфортным звучанием. Автор музыкального произведения, инстинктивно, или опираясь на консерваторские знания, строит звук на принципах гармонии, не допуская диссонансов или искажений. Конструктор, создающий колонки, изначально не допускает посторонних призвуков, минимизирует искажения, заботится о равномерности амплитудно-частотной характеристики, динамике и многом, многом другом.

Громкость, звуковое давление — пределы и ориентиры

С громкостью все не так просто. Она относительна. Подумайте сами, ведь абсолютной тишины не существует. То есть, она в природе есть, но попадание в такое место превращается в пытку — вы начинаете слышать стук своего сердца, звон в ушах — все равно тишина исчезает.

Поэтому звуковое давление измеряется относительно некоего нулевого уровня в децибелах (дБ). Это логарифмические единицы, ведь логарифмическая шкала наиболее точно соответствует природе слуха. Если немного углубиться в теорию, нужно вспомнить эмпирически установленный закон психофизиологии Вебера-Фехнера, который описывает работу органов чувств. Согласно этому закону, интенсивность ощущения чего-либо прямо пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя. В случае звука, это — амплитуда (размах) колебаний.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Разница приблизительно в шесть децибел воспринимается нами, как удвоение громкости. Добавление трех децибел на низкой частоте требует удвоения амплитуды колебаний источника звука, но на слух это замечает не каждый слушатель! Такие вот парадоксальные, на первый взгляд, данные.

Поведение звука

Оно всегда предсказуемо, если вооружиться определенными знаниями. Звук может отражаться от поверхности, поглощаться ею, проникать сквозь нее. При этом каждый вариант — лишь частичный. Отражение звука приводит к эффекту эхо, звукоинженеры еще называют его реверберацией. Это сложный процесс. В любой комнате есть своя реверберация, многократная, по-своему затухающая, с определенными частотными характеристиками. Затухающая потому, что часть звука все-таки поглощается стенами.

Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть фото Чем больше частота колебаний источника звука тем. Смотреть картинку Чем больше частота колебаний источника звука тем. Картинка про Чем больше частота колебаний источника звука тем. Фото Чем больше частота колебаний источника звука тем

Но если звук сделать громче, то, в зависимости от выбранного звукового давления, через некоторое время (оно линейно зависит от громкости в дБ) в стену начнут стучать соседи. Это значит, мы выяснили, что часть звука проходит сквозь стену. Правильное соотношение всех этих свойств — очень важный параметр для комфортного звучания.

Та же реверберация должна быть оптимальной. Если ее практически нет, говорят, что комната переглушена. Если ее слишком много — вы слышали такое на вокзале, — страдает разборчивость звука.

Еще один источник аудионегатива — резонирующие объекты. Скажем, хрусталь в стеклянном шкафу. И когда все эти факторы приведены в норму — поздравляю, мы с вами находимся в акустически комфортном помещении!

В таком помещении особенно хорошо звучит качественное аудиовоспроизводящее оборудование и его главная составляющая часть — акустические системы.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *