Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Lektsii_po_fiziki

.pdf
Скачиваний:
222
Добавлен:
23.03.2016
Размер:
3.04 Mб
Скачать

ду через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения волны.[I ] =1 Bmм2 .

Звуковое (акустическое) давление Р . Звуковая волна в газах и жидкостях представляет собой распространяющуюся пространстве последовательность чередующихся областей сжатия и разрежения в среде. Если в отсутствии звуковых волн среднее давление в газе было равно Р, то при

прохождении волн через среду общее давление будет определяться как

P1 = P ± P

Рис. 3.2

Величина Р называется звуковым давлением. Это давление, добавочное к среднему давлению, периодически изменяющееся, образующееся в участках сгущения и разряжения частиц в

звуковой волне. [ P] =1

Н

 

 

=1 Па.

м2

 

 

Между звуковым давлением и интенсивностью звуковой

волны существует связь, определяемая формулами:

 

(

P )2

или I =

(

P )

2

(3.3),

I =

 

0

 

 

эф

 

 

 

 

ρυ

 

 

 

 

2ρυ

 

 

 

 

 

где DР0

- амплитудное, а DРЭФ - эффективное значение дав-

ления, которое учитывается на практике ( Рэф = Р20 ). Произведе-

ние скорости звука υ в данной среде на плотность среды ρ , ρ ×υ , называется акустическим сопротивлением среды (обозначается ω ) и является основной характеристикой ее акустических свойств. При нормальных условиях для воздуха ω = 430 (кг / м2 ×с) , для воды ω =145×104 (кг / м2 ×с) , для железа ω = 4 ×107 (кг / м2 ×с) .

Характеристики слухового ощущения (Физиологические характеристики).

Поскольку звук является объектом слуховых ощущений, то характеристики, которые мы будем обсуждать, являются субъективными характеристиками. К характеристикам слухового ощущения относятся высота, тембр и громкость.

41

Высота звука – это оценка ухом частоты колебаний. Чем больше частота колебаний, тем более высоким воспринимается звук.

Высота звука в значительно меньшей степени зависит от его интенсивности: звук большей интенсивности воспринимается ухом как более низкий тон.

Для оценки высоты звука весь диапазон тонов делится на октавы. Октава – это интервал высот тона, в котором отношение крайних частот равно двум:

Октава

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Преде-

16

32

64

128

256

512

1024

2048

4096

8192

лы час-

32

64

128

256

512

1024

2048

4096

8192

16384

тот, Гц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тембр. Сложные тоны одинаковой основной частоты могут отличаться по форме и соответственно по гармоническому спектру. Это различие воспринимается ухом как тембр звука. Иначе можно сказать, что тембр – это окраска звука. Например, одна и та же нота, звучащая на кларнете и рояле воспринимается ухом по разному:

Рис. 3.3

42

Таким образом, тембр характеризует звуки одинаковой основной частоты, но зависит от формы и гармонического спектра звука.

Громкость звука E характеризует уровень слухового ощущения над порогом слышимости (определение порога слышимости дадим позже).

Громкость звука зависит, прежде всего, от его интенсивно-

сти.

Эта зависимость сложная, т.к. соотношение между громкостью и интенсивностью обусловлено чувствительностью уха, которая, в свою очередь, сама зависит от частоты и интенсивности.

Рис. 3.4 Даже при одинаковой интенсивности звука чувствитель-

ность уха неодинакова к колебаниям различных частот: она повышается при изменении частот от 16 до 1000 Гц, затем до 3000 Гц остается постоянной, затем до 5000Гц незначительно понижается, затем постепенно понижается вплоть до 20 000 Гц. Звуки частотой ниже 16 Гц и выше 20 000 Гц ухо не воспринимает (рис. 3.4, оценочный график).

Зависимость громкости от интенсивности связана с адаптацией к силе раздражения. Вследствие адаптации чувствительность уха при повышении интенсивности понижается, и, наоборот, при уменьшении интенсивности чувствительность увеличивается. Поэтому ухо воспринимает звуки в достаточно широком интервале интенсивностей, но между громкостью и интенсивностью нет прямой зависимости даже на одной и той же частоте.

43

Чувствительность уха к звукам различной интенсивности характеризуется порогом слышимости и порогом болевого ощущения (порогом боли). Порогом слышимости, I0 , называется наименьшая интенсивность звука, при которой возникает едва различимое слуховое ощущение. I0 =10−12 Вт/м2 на частоте 1000 Гц. Порог слухового ощущения на той же частоте можно выра-

зить через звуковое давление DP0 = 2 ×10−5

Па.

 

 

 

 

 

Порогом болевого

ощу-

 

щения (порогом боли), IБ , на-

 

зывается

наименьшая

интен-

 

сивность звука, при которой в

 

ухе возникают болевые ощу-

 

щения. IБ −10 Вт/м2 на частоте

 

1000 Гц.

 

 

 

 

Звуковое

давление на

пороге

 

боли

на

той

же частоте

 

( P)Б = =60Па, а других частотах

 

предельные интенсивно-

 

Рис. 3.5

сти,

воспринимаемые

ухом,

 

имеют другие

значения (рис.

 

3.5).

 

 

 

 

44

Закон Вебера-Фехнера.

Для того чтобы найти математическое соотношение между громкостью и интенсивностью звука, следует обратить внимание на психофизический закон Вебера – Фехнера: если увеличивать раздражение в геометрической прогрессии (т.е. в одинаковое число раз), то ощущение этого раздражения возрастает в арифметической прогрессии (т.е. на одинаковую величину).

Если применить этот закон к звуку, то если интенсивность звук принимает ряд последовательных значений: aI , a2 I , a3I , a4 I и т.д. (a >1), соответствующие им ощущения громкости звука будут иметь значения E0 , 2E0 , 3E0 , 4E0 и т.д.

Опытным путем установлено, что вследствие адаптации наименьшее ощутимое изменение громкости E , которое возни-

кает при изменении интенсивности на величину

I , зависит от

исходной интенсивности I так, что отношение ΔΙΙ

остается по-

стоянным во всем диапазоне частот.

В дифференциальной форме это положение запишется как

dE = k dΙΙ ,

гдеk – коэффициент пропорциональности, зависящий от частоты и интенсивности.

Если проинтегрировать последнюю формулу в пределах от порога слышимости I0 до заданного уровня I , получим формулу, выражающую связь между громкостью и интенсивностью:

Е =

I

k ln dI

= k ln

I

(3.4) .

ò

I0

 

I0

I

 

 

Это выражение называется законом Вебера-Фехнера.

45

Звуковые измерения. Шкала уровней интенсивности.

Шкала уровней громкости.

Закон Вебера-Фехнера, т.е. логарифмическое соотношение между громкостью и интенсивностью, отражающее свойство адаптации к силе раздражения, положено в основу звуковых измерений. Для исключения зависимости коэффициента пропорциональности k в законе Вебера-Фехнера шкалы уровней громко-

сти и интенсивности строят на эталонной частоте ν = 1000 Гц, где чувствительность уха наибольшая, и условно считают, что на этой частоте уровни интенсивности и громкости совпадают. На этой частоте принимают k =1, а от натурального логарифма переходят к логарифму десятичному.

За уровень интенсивности принимается величина, равная

L = lg

I

, где I0 – порог слухового ощущения, I

– интенсивность

I0

данного звука на частоте 1000 Гц. Т.к. интенсивность связана со звуковым давлением, то за уровень интенсивности принимают

также 2lg

P

, где DP0 = 2 ×105 Па – звуковое давление на пороге

 

 

P0

слышимости.

Чтобы построить шкалу уровней интенсивности вместо I берут интенсивность на пороге боли IБ =10 Втм2 ( Р =60 Па ).

Тогда, lg101012 = lg1013 =13. Следовательно, вся шкала между

верхним и нижнем уровнями шкалы разделена на 13 уровней или единиц, каждая из которых соответствует отношению интенсивностей двух звуков, равному 10 (для уровней, выраженных через звуковое давление это отношение равно 10 =3,17 ). Эта единица называется белом (рис. 3.6)

46

1 Бел – единица шкалы уровней интенсивности звука, соответствующая изменению уровня интенсивности в 10 раз.

На практике чаще используется единица измерения интенсивности, называемая децибелом. 1 дБ = 0,1 Б.

От относительных величин интенсивности легко перейти к абсолютным. Например, уровень интенсивно-

I

сти равен 5 Б. Значит lg I0 =5 Б. Т.к.

 

I0

=1012

Вт

, то

 

 

 

 

 

 

 

 

м2

 

Рис. 3.6

 

I

 

 

 

I

5

lg I0

= lg

1012

= lg10 .

 

Откуда I = I0 ×105 = 1012 ×105 = 107 Втм2 . Аналогично производится пере-

счет, если уровень интенсивности выражен через звуковое давление.

Шкала уровней громкости строится также на эталонной частоте 1000 Гц. Из закона Вебера-Фехнера следует, что на частоте1000 Гц за уровень громкости принимается величина

E = lg

I

.

 

 

I0

Следовательно, шкала уровней громкости также имеет 13 уровней и единицей этой шкала является 1 Бел. Здесь 1 Бел – изменение уровня громкости тона частотой 1000 Гц при изменении интенсивности звука в 10 раз.

Дольной единицей шкалы громкости является также децибел, для отличия от шкалы уровней интенсивности 1дБ шкалы уровней громкости называют фоном.

При расчетах уровня громкости в фонах (на частоте 1000 Гц) пользуются формулами

E =10lg

I

или E = 20lg

P

.

I

P

0

 

0

 

Зависимость громкости от частоты колебаний устанав-лива- ется с помощью кривых равной громкости. Эти кривые представ-

47

ляют собой графики усредненных экспериментальных данных зависимости I = f (ν ) при E = const (рис. 3.7).

Рис. 3.7.

Как видно из рисунка, особенно для кривой на пороге слышимости, зависимость громкости от частоты обратно зависимости чувствительности уха от частоты.

Аудиометрия – метод измерения остроты слуха. При аудиометрии определяют точки кривой порога слышимости при различных частотах. Строят кривую равной громкости - аудиограмму для данного пациента и сравнивают её с нормальной кривой слухового ощущения. По разности между полученными данными и нормой определяется потеря слуха и диагностируется заболевание органов слуха.

Аудиометрия проводится с помощью аппарата, называемого аудиометром. Аудиометр представляет собой звуковой генератор чистых тонов различной частоты и интенсивности. Основной частью аудиометра является генератор электрических колебаний звуковой частоты. К пациенту эти колебания подаются через наушники, в которых происходит преобразование электрических колебаний в звуковые.

48

Звуковые методы исследования в клинике.

Эти методы применяются при клинических исследованиях и основаны на прослушивании звуков, издаваемых многими органами в процессе жизнедеятельности.

1. Непосредственное прослушивание звуков, возникающих внутри организма, называется аускультацией. Этот метод осуществляется c помощью фонендоскопа, рабочей частью которого является мембрана. Можно вместо фонендоскопа использовать микрофон. Тогда усиленный звук можно выслушивать на расстоянии, а также несколькими специалистами.

Одновременная запись звуков, сопровождающих работу сердца (с помощью микрофона, усилителя и регистрирующего устройства), и электрокардиограммы называется фонокардиографией и позволяет делать более объективный анализ работы сердца.

2. Перкуссия – выслушивание звучание отдельных частей тела при простукивании их. Характер возникающих звуков зависит от механических свойств (упругость, плотность и др.) тканей, находящихся под местом, по которому производится простукивание.

Простукивание производят с помощью специального молоточка с резиновой головкой и плессиметра – пластинки из упругого материала, которую перед постукиванием помещают на исследуемую часть тела.

Иногда простукивание производят кончиком согнутого пальца одной руки по фаланге пальца другой руки.

49

Инфразвук и ультразвук.

Инфразвук – это упругие колебания, распространяющиеся в упругих средах в виде продольных волн, с частотой меньше 16 Гц.

Источниками инфразвука являются естественные объекты (море, колебания земной коры, грозовые разряды …), а также искусственные объекты (взрывы, станки, автомашины …).

В воздухе ИЗ быстро затухает, но в упругих средах хорошо передается. Поэтому на ткани организма ИЗ действует существенно: усталость, головная боль, сонливость, раздражение и т.д. - вибрационная болезнь. Это связано с тем, что первичное действие ИЗ на организм имеет резонансную природу. Резонанс наступает при близких значениях частоты ИЗ и частоты собственных колебаний органов: частота колебаний грудной клетки 5-8 Гц, брюшной полости 3-4 Гц и т.д.

Но ИЗ можно использовать и с пользой – лечебный массаж. Ультразвук – механические колебания и волны с частотой

более 20 кГц. (верхний предел условно 109 –1010 Гц).

УЗ генерируют в устройствах, называемых УЗ-излучателя-

ми.

Принцип их действия основан на явлении обратного пьезоэффекта.

Прямой пьезоэффект заключается в том, что в некоторых кристаллах – сегнетоэлектриках (кварц, сегнетова соль и др.) при сжатии или растяжении в определенных направлениях возникает электрическая поляризация (рис. 3.8)

50

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]