物理声学知识点总结

时间:2024-01-28 14:39:20
物理声学知识点总结

物理声学知识点总结

物理声学(physical acoustics)是指研究声学中基本问题的科学,是声学中最主要的分支学科之一。下面和小编一起来看物理声学知识点总结,希望有所帮助!

一、声音的产生

声音是由于物体的振动产生的。振动停止,物体就停止发声。

1、正在发声的物体叫做声源。

2、振动的气体、液体和固体都能发声。

二、声音的传播

1、声音传播的条件:声音的传播需要介质,声音不能在真空中传播。

2、声音能靠一切固体、液体、气体等物质作媒介传播出去,这些作为传播媒介的物质常简称为介质。

3、声以波的形式传播,我们把它叫做声波。

4、声波在传播过程中,介质本身并没有随波向前移动,声波可以传播信息和能量。

三、声速

1、声速是指声音在每秒内传播的距离。

2、声速与介质的种类及温度有关。温度相同但介质不同时,声速一般不同;同种介质,温度越高,声速越大。

3、一般来说,声音在固体中的传播速度最快,在液体中较快,在气体中最慢。

4、熟记:声音在空气中传播速度为340m╱s。温度小,声速小。

5、声速、传播距离和传播时间的关系:v=s/t。

四、回声现象

1、回声到耳朵比原声音晚0.1s以上,人耳才能把回声和原声分开。

2、利用回声可以计算出障碍物的距离。要听到回声,障碍物的距离至少为17m;公式:s=vt。

五、人耳如何听声音

人们感知声音的基本过程是:外界传来的声音引起鼓膜的振动,这种振动经过听小骨及其它组织传给听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,这种方式叫耳传导。声音通过头骨、颌骨等方式传给听觉神经引起听觉,这种传导方式叫骨传导。

(一)、人耳的构造

1、外耳:包括耳廓和外耳道。用途:用来收集声音。

2、中耳:鼓膜和听小骨。用途:用来传声。

3、内耳:耳蜗(听觉神经丰富)。用途:用来感知声音。

(二)、耳聋的两种情况

1、传导障碍:鼓膜、听小骨损坏。

2、神经性耳聋:听觉神经损坏。

(三)、认知

1、传导障碍可治疗或借助仪器感知声音;

2、神经性耳聋不能治疗也不能借助仪器感知声音。

六、声音三要素

一、音调:声音的高低。

1、物理振动的快,发出的声音就高;

2、频率:每秒内振动的次数。

(1)单位:赫兹,简称赫;

(2)单位符号:Hz。

3、音调由频率决定。频率越高,音调就越高。

4、人能听到的声音频率范围:20Hz---20000Hz。

(1)次声波:频率20Hz。

(2)超声波:频率20000Hz。

(3)超声波的特点:方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能。

超声波的应用:

a、制成声呐;

b、B超;

c、超声波速度测定器;

d、超声波清洗器;

e、超声波焊接器。

(4)次声波的特点和监控

a、特点:传得远,容易绕过障碍物、无空不入;

b、监控得目的.:避免它的危害,将它作为预报地震、台风的依据,作为?监测核爆炸的手段。

5、各种动物的听觉频率范围与人不同。

6、声音的波形可以在显示器上显示出来。

7、弦越紧,振动越快,频率就越高,音调也越高。

二、响度:声音的强度。

1、振幅:物体振动的幅度。

2、响度由振幅决定。振幅越大,响度就越大。

3、响度还跟发声体的距离有关,距离越远,声音就越分散,响度就越小。

三、音色:声音的音质(也叫音品)

1、发声体的材料、结构不同,音色也就不同。

2、利用音色可以分辨发声体。

3、不同的音色有不同的波形。

音调、音色、响度是声音的三要素。但是,音调高的声音响度不一定大,反之,响度大的声音音调不一定高。

七、噪声

(一)、声音的分类

1、乐音:通常指那些动听的,令人愉快的声音,它的波形是有规律的。

2、噪声:通常指那些难听的,令人厌烦的声音,它的波形是杂乱无章的。

从环保角度看,凡是影响人们正常学习、工作和休息的声音都是属于噪声。乐音也可能成为噪音。

3、减弱噪声的途径:

在声源产生处,在声音传播过程中,在人耳处使噪声减弱。

4、分贝(dB):表示声音的强弱。

0dB:人刚能听到最微弱的声音。30—40dB:较为理想的安静环境,为了保证休息和睡眠,声音不能超过50dB,为了保证工作和学习,声音不能超过70dB,为了保护听力,声音不能超过90dB。

(二)、噪声的控制

防止噪音的产生---阻断噪音的传播---防止噪音进入耳朵。

在声源处减弱、在传播过程中减弱、在人耳处减弱。

八、声音的利用

1、声能够传递信息。(声呐:声音导航和测距)

2、声能够传递能量(超声波碎石、加湿器)。

(1)隆隆的雷声—下雨.

(2)爆竹升天,震耳欲聋.

(3)听铁轨传声—判断火车的远近.

(4)听蜜蜂飞行的声音--判断是否采蜜回来.

(5)回声定位.

(6)医疗:使用B超、听诊仪;超声波击碎体内结石.

(7)军事:声呐探测潜艇、鱼雷;超声波干扰信号.

(8)工业:声呐测距;超声波测速;超声波探伤.

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