Развитие научно-технических решений в медицине. Канюков В.Н - 91 стр.

UptoLike

Иначе говоря, интенсивности I
1
и I
2
на расстояниях R
1
и R
2
от источника зву-
ка относятся друг к другу обратно пропорционально квадратам расстояний.
Т.к. интенсивность звука пропорциональна плотности энергии, то ин-
тенсивность, как и плотность энергии, пропорциональна квадрату амплитуды
А.
I=K•A
2
,
где K - коэффициент пропорциональности, зависящий от природы волны и
свойств среды, в которой волна распространяется.
Тогда:
1
2
2
1
R
R
А
А
= ,
Следовательно, амплитуда звуковой волны уменьшается обратно про-
порционально расстоянию в первой степени от источника.
В действительности звук затухает несколько быстрее из-за рассеяния и
поглощения звука.
Рассеяние звука происходит на препятствиях и неоднородностях, раз-
меры которых малы или сравнимы с длиной волны, распространяющейся в
данной среде. В газах таковыми могут быть жидкие капли, в водной среде -
пузырьки воздуха, а в твердых телах - различные инородные включения. Рас-
сеяние звука так же происходит на неровных и неоднородных границах сре-
ды.
Поглощение звука связано с тем, что звуковая волна постепенно теряет
некоторую часть своей энергии, затрачивая ее, например, на преодоление вя-
зкого трения в среде, в которой она распространяется. Среда поглощает часть
энергии. При этом происходит необратимый переход энергии волны в другие
виды энергии, в основном в тепловую.
Ослабление звука происходит вследствие того, что звуковая волна по-
степенно теряет свою энергию из-за поглощения ее средой, по которой она
распространяется. Степень поглощения определяется свойствами среды. Так
в вязкой среде (вата, каучук и т.п.) поглощение наибольшее. Поглощение
звука определяется и частотой звука: с увеличением частоты поглощение
усиливается. Так, например, поглощение звука с частотой 10000 Гц около
100 раз выше чем с частотой 1000 Гц.
Для увеличения дальности передачи звука его необходимо концентри-
ровать в заданном направлении.
3.2.6 Передача звуковых волн по акустическим волноводам
Иначе говоря, интенсивности I1 и I2 на расстояниях R1 и R2 от источника зву-
ка относятся друг к другу обратно пропорционально квадратам расстояний.
      Т.к. интенсивность звука пропорциональна плотности энергии, то ин-
тенсивность, как и плотность энергии, пропорциональна квадрату амплитуды
А.

                                  I=K•A2,

где K - коэффициент пропорциональности, зависящий от природы волны и
     свойств среды, в которой волна распространяется.
     Тогда:

                                  А1 R2
                                    =   ,
                                  А2 R1

      Следовательно, амплитуда звуковой волны уменьшается обратно про-
порционально расстоянию в первой степени от источника.
      В действительности звук затухает несколько быстрее из-за рассеяния и
поглощения звука.
      Рассеяние звука происходит на препятствиях и неоднородностях, раз-
меры которых малы или сравнимы с длиной волны, распространяющейся в
данной среде. В газах таковыми могут быть жидкие капли, в водной среде -
пузырьки воздуха, а в твердых телах - различные инородные включения. Рас-
сеяние звука так же происходит на неровных и неоднородных границах сре-
ды.
      Поглощение звука связано с тем, что звуковая волна постепенно теряет
некоторую часть своей энергии, затрачивая ее, например, на преодоление вя-
зкого трения в среде, в которой она распространяется. Среда поглощает часть
энергии. При этом происходит необратимый переход энергии волны в другие
виды энергии, в основном в тепловую.
      Ослабление звука происходит вследствие того, что звуковая волна по-
степенно теряет свою энергию из-за поглощения ее средой, по которой она
распространяется. Степень поглощения определяется свойствами среды. Так
в вязкой среде (вата, каучук и т.п.) поглощение наибольшее. Поглощение
звука определяется и частотой звука: с увеличением частоты поглощение
усиливается. Так, например, поглощение звука с частотой 10000 Гц около
100 раз выше чем с частотой 1000 Гц.
      Для увеличения дальности передачи звука его необходимо концентри-
ровать в заданном направлении.

     3.2.6 Передача звуковых волн по акустическим волноводам