Акустика Природа звука Звук это продольная волна с частотой колебания от 16 до 20000 Гц. Источником звука может служить любое колеблющееся тело с частотой от 16 до 20000 Гц. Колеблющееся тело, вызывает колебание частиц окружающей его упругой среды, возникает продольная волна, которая достигая уха человека вызывает в нем ощущение звука. С возрастом у человека ухудшается способность воспринимать высокочастотные звуковые колебания. Некоторые животные (летучие мыши, дельфины) могут воспринимать звуки с частотой выше 100000 Гц. Инфразвук < 16 Гц. Ультразвук > 20000 Гц. Звук характеризуется силой, которая пропорциональна амплитуде колебания звуковой волны и высотой звука, которая пропорциональна частоте колебания. 𝜐~Т 𝜐=√ 𝑗= 𝐶𝑝 𝐶𝑉 𝑗𝑅𝑇 𝜇 – тембр звука. – отношение молярных теплоемкостей при p = const. Характеристики звука Звук описывается уравнением плоской волны 𝑥 𝑦 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔 (𝑡 − ) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥). 𝜐 Интенсивность волны I называют величину, численно равную средней энергии Е, переносимой волной в единицу времени через единицу площади поверхности, расположенной перпендикулярно направлению распространения волны. 𝐼= 𝑊 𝑆𝑡 , где S – площадь поверхности, t – время. Единицы измерения интенсивности волны 𝐼 = [ Дж м2 ∙с = Вт м2 ]. Органы слуха человека и животных могут воспринимать акустические колебания не только в определенном диапазоне частот, но и в ограниченном диапазоне интенсивностей. Так, человеческое ухо воспринимает звуки с интенсивностью не менее 10-12 Вт/м2. Эта чувствительность соответствует биологическому пределу. Если бы люди ощущали звуки на 1-2 порядка меньше по интенсивности, то у нас в ушах стоял бы постоянный шум. Передача информации была бы невозможна. Максимальная интенсивность колебаний, воспринимаемая как звук, равна примерно 10 Вт/м2 и называется болевым порогом, поскольку вызывает болевые ощущения. Еще большие интенсивности звука приводят к повреждению органов слуха. Вт/м2 болевой порог 10 10 10 10 -1 -5 область слышимости порог слышимости -9 10 10 2 10 3 10 4 10 5 -12 Гц, 10 Интенсивность звука I (сила звука) может быть определена через акустическое давление Р. 𝐼= 𝑃2 2𝜌𝜐 , где Р – акустическое давление, ρ – плотность среды, υ – скорость распространения звука в данной среде, ρυ – акустическое сопротивление данной среды. Акустическим или звуковым давлением Р называется максимальное добавочное давление (избыточное над средним давлением окружающей среды), образующееся в участках сгущения частиц в звуковой волне. 𝐹 Измеряется давление 𝑃 = ; дн 𝑆 см2 = дин на см2 – акустический бар. Звуковые волны оказывают давление на все предметы, встречающиеся на их пути. Уровень интенсивности L (громкость) – связан с интенсивностью I формулой L = Iφ, где φ – величина, характеризующая слуховые органы каждого индивидуума (чувствительность уха). Согласно закону Вебера-Фехнера, уровень ощущения (L) прямо пропорционален логарифму отношения силы раздражения к ее пороговому значению. По отношению к звуку, математически это запишется: 𝐼 𝐿 = 𝑙𝑔 , 𝐼0 где L – уровень интенсивности ощущений (громкость), I – интенсивность (сила звука), lg – десятичный логарифм (основанием для которого является 10), I0 = 10-12 Вт/м2 – порог слышимости (биологический предел слышимости). Уровень интенсивности звука прямо пропорционален отношения интенсивности (сила звука) к ее пороговому значению. логарифму