Безопасность жизнедеятельности. Храмцов Б.А - 120 стр.

UptoLike

120
специальным органом чувств человека и животных. Физическое
понятие о звуке охватывает как слышимые, так и неслышимые звуки.
Звуковые волны представляют собой продольные механические
волны. Они испускаются источником звука колеблющимся телом
любом агрегатном состоянии) - и распространяются в упругой среде в
виде колебаний давления (волн давления). Источником звука может
быть струна, стержень, пластина, столб воздуха в трубе и та область в
упругой среде, в которой имеются звуковые волны, называется
звуковым полем. Каждая точка его обладает определенным давлением и
скоростью движения частиц.
Для характеристики звукового поля используются следующие
физические величины: амплитуда колебаний, скорость распространения
звуковых волн в среде, частота колебаний, частотный состав шума,
звуковое давление, звуковая энергия, интенсивность (сила) звука.
Амплитуда колебаний
m
Y
- наибольшая величина изменения
давления при сгущениях и разрежениях воздуха, или, иначе, -
наибольшее абсолютное значение физической величины, изменяющейся
по закону гармонического колебания. Амплитуда колебаний определяет
значение давления и силу (интенсивность) звучания: чем она больше,
тем больше звуковое давление и громче звук.
Скорость звука
c
в среде зависит от упругих свойств,
температуры и плотности среды, в которой он распространяется. В
газообразной среде скорость звука:
p
c
,
где
показатель адиабаты (для воздуха
),
Г
p
и
давление и плотность газа.
При температуре
273
T
К и давлении
1013
Г
p
Па скорость
звука в воздухе
1, 40 1013 1,29 331,6
c
м/с.
В стали звук распространяется со скоростью 5000 м/с, в обычной
воде 1497 м (25 °С), в морской воде 1510-1550 м/с (17 °С).
Скорость распространения звуковых волн
c
значительно выше
скорости колебания и частиц среды относительно положения
равновесия.
Максимальная колебательная скорость (амплитуда скорости)
m
V
частиц среды при угловой частоте со и амплитуде колебаний
m
Y
составляет:
                                 120
специальным органом чувств человека и животных. Физическое
понятие о звуке охватывает как слышимые, так и неслышимые звуки.
      Звуковые волны представляют собой продольные механические
волны. Они испускаются источником звука – колеблющимся телом (в
любом агрегатном состоянии) - и распространяются в упругой среде в
виде колебаний давления (волн давления). Источником звука может
быть струна, стержень, пластина, столб воздуха в трубе и та область в
упругой среде, в которой имеются звуковые волны, называется
звуковым полем. Каждая точка его обладает определенным давлением и
скоростью движения частиц.
      Для характеристики звукового поля используются следующие
физические величины: амплитуда колебаний, скорость распространения
звуковых волн в среде, частота колебаний, частотный состав шума,
звуковое давление, звуковая энергия, интенсивность (сила) звука.
      Амплитуда колебаний Ym - наибольшая величина изменения
давления при сгущениях и разрежениях воздуха, или, иначе, -
наибольшее абсолютное значение физической величины, изменяющейся
по закону гармонического колебания. Амплитуда колебаний определяет
значение давления и силу (интенсивность) звучания: чем она больше,
тем больше звуковое давление и громче звук.
      Скорость звука c в среде зависит от упругих свойств,
температуры и плотности среды, в которой он распространяется. В
газообразной среде скорость звука:
                                     p
                                c       ,
                                      
где  – показатель адиабаты (для воздуха   1, 40 ), pГ и  –
давление и плотность газа.
       При температуре T  273 К и давлении pГ  1013 Па скорость
звука в воздухе
                      c  1, 40 1013 1, 29  331, 6 м/с.
       В стали звук распространяется со скоростью 5000 м/с, в обычной
воде – 1497 м/с (25 °С), в морской воде – 1510-1550 м/с (17 °С).
Скорость распространения звуковых волн c значительно выше
скорости колебания и частиц среды относительно положения
равновесия.
       Максимальная колебательная скорость (амплитуда скорости)
Vm частиц среды при угловой частоте со и амплитуде колебаний Ym
составляет: