|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Затухающие гармонические колебания
В реальных системах, участвующих в колебательном движении, всегда присутствуют силы трения (сопротивления):
Тогда ІІ закон Ньютона запишем:
Введем обозначения Уравнение (2) запишем в виде:
Уравнение (3) – дифференциальное уравнение затухающих колебаний. Его решение
Амплитуда колебаний изменяется по экспоненциальному закону:
Характеристики: 1) 3) логарифмический декремент затухания (характеризует скорость убывания амплитуды): Вынужденные колебания Для получения незатухающих колебаний необходимо воздействие внешней силы, работа которой восполняла бы вызванное силами сопротивлений уменьшение энергии колеблющейся системы. Такие колебания называются вынужденными. Закон изменения внешней силы: ІІ закон Ньютона запишем в виде
Введем обозначения Уравнение вынужденных колебаний имеет вид:
Решение этого уравнения в установившемся режиме:
Из формулы (4), когда
Это явление называется резонансом.
Биофизика слуха. Звук. Ультразвук. Волна – это процесс распространения колебаний в упругой среде. Уравнение волны выражает зависимость смещения колеблющейся точки, участвующей в волновом процессе, от координаты ее равновесного положения и времени: S = f (x; t).
r Рис. 13 Если S и X направлены вдоль одной прямой, то волна продольная, если они взаимно перпендикулярны, то волна поперечная. Уравнение в точке " 0" имеет вид Уравнение волны имеет вид Характеристики волны: S – смещение, А – амплитуда,
Длиной волны называется расстояние между двумя точками, фазы которых в один и тот же момент времени отличаются на
Фронт волны – совокупность точек имеющих одновременно одинаковую фазу. Поток энергии равен отношению энергии, переносимой волнами через некоторую поверхность, к времени, в течении которого эта энергия перенесена:
Интенсивность: Вектор интенсивности, показывающий направление распространения волн и равный потоку энергии волн через единичную площадь, перпендикулярную этому направлению, называется вектором Умова.
Звуковые волны Звук – это механическая волна, частота которой лежит в пределах Различают музыкальные тоны (это монохроматическая волна с одной частотой или состоящая из простых волн с дискретным набором частот – сложный тон). Шум – это механическая волна с непрерывным спектром и хаотически изменяющимися амплитудами и частотами. Характеристики звука Энергетической характеристикой звука является интенсивность. На практике для оценки звука удобнее использовать звуковое давление. Звуковое давление (
где Характеристики слухового ощущения Высота тона – зависит от частоты, чем выше частота, тем выше звук (определяется минимальной частотой акустического спектра, рис. 14).
Громкость – субъективная характеристика звука, которая характеризует уровень слухового ощущения.
Для Единицей измерения громкости, является Белл – это громкость звука, которая при
Зависимость громкости от частоты учитывают с помощью кривых равных громкостей, получаемых экспериментально, и используется для оценки дефектов слуха. Метод измерения остроты слуха называется аудиометрия. Прибор для измерения громкости называется шумомер. Норма громкости звука должна составлять 40 – 60 дБ. Ультразвук Ультразвук – это механическая волна с частотой В 1880 г. П. Кюри открыл пьезоэффект. Для получения ультразвука используют ультразвуковые излучатели, основанные на обратном пьезоэлектрическом эффекте: к электродам прикладывается переменное электрическое поле и пластинка кварца (сегнетовой соли, титаната бария) начинает вибрировать, излучая механическую волну определенной частоты. Приемник ультразвука использует прямой пьезоэффект: возникновение разности потенциалов на гранях пьезокристалла при его деформации.
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-14; Просмотров: 506; Нарушение авторского права страницы