/ / Geluidstrillingen. Praktisch gebruik. Impact op een persoon

Geluidstrillingen. Praktische toepassing. Effecten op mensen

Wonen in een wereld van verschillende golven, een persoon constantwordt beïnvloed door geluid. Geluidstrillingen zijn niet alleen een fenomeen dat overal mee gepaard gaat, maar ook een bron van plezier en een krachtig informatiemiddel. Door een verscheidenheid aan functies uit te voeren, kan geluid waarschuwen voor gevaar, plezier geven en een communicatiemiddel worden. We luisteren graag naar vogelgezang, aangename muziek, gaan in gesprek met andere mensen.

Geluidstrillingen zijn niet alleen belangrijk voor mensen, maar ook voor dieren die geluid gebruiken om te overleven.

Van nature is geluid dat welmechanische elastische golven die zich kunnen voortplanten in vaste stoffen, vloeistoffen, gassen. Geluidstrillingen worden veroorzaakt door trillingen (mechanische trillingen), die vaak onzichtbaar zijn voor het oog. De geluidsbronnen omvatten fysieke lichamen die per seconde trillen (trillen of trillen) met een frequentie van 16-20.000 keer. Geluidstrillingen kunnen worden veroorzaakt door vaste stoffen (draad, aardkorst), gasvormig (luchtstraal), vloeistof (zeegolven).

Onder de kenmerken van geluid is het gebruikelijk om er twee te onderscheidenparameter: timbre - frequentie van geluidstrillingen; volume - de amplitude van de geluidsgolf. De eenheid van geluidsvolume wordt beschouwd als 1 Bel (het is vernoemd naar een van de uitvinders van de telefoon - Alexander Graham Bell). Praktisch één Bel wordt niet gebruikt, het is handiger om decibels te gebruiken die gelijk zijn aan een tiende van Bel. Om een ​​duidelijk idee te hebben van de dimensie van luidheid, moet er rekening mee worden gehouden dat 10 dB een fluistering is; 20-30 dB komt overeen met normaal geluid in een woonwijk; 50 dB is het gemiddelde volume van een gesprek; de vrachtwagenmotor draait met een geluidsniveau van 80 dB; de fysiologische pijngrens bij mensen ligt bij 130 dB; 180 dB kan het trommelvlies doen scheuren.

Gezien geluidstrillingen van verschillendefrequenties, het zingen van vogels wordt verwezen naar hoogfrequente golven, het geluid van een vrachtwagenmotor kan worden toegeschreven aan lage geluiden. Met het volledige spectrum van eigenschappen en kenmerken die golven van verschillende aard onderscheiden, hebben geluidsgolven een brede toepassing gevonden op verschillende gebieden. De eigenschap van een vloeistof om geluid te geleiden, wordt actief gebruikt bij het verkennen van de diepten van de zee. De bekende echo wordt bijvoorbeeld gebruikt om afstanden bij echolocatie te bepalen. Vleermuizen kunnen een treffend voorbeeld van natuurlijke sonars worden genoemd.

Een speciaal soort geluidstrilling isechografie, een zeer effectief hulpmiddel in de handen van artsen en andere onderzoekers. Deze trillingen omvatten golven met frequenties hoger dan 20.000 Hz. Dit type trilling heeft een aantal unieke eigenschappen. Als het door water gaat, zorgt echografie ervoor dat het kookt (cavitatie) met het optreden van waterslag. Met behulp van echografie kunt u elementen van het metalen oppervlak afscheuren, vaste stoffen verpletteren. Met ultrageluid kunnen vloeistoffen worden gemengd die normaal niet mengen, zoals emulsies op oliebasis. Echografie maakt de verzeping van vetten mogelijk. Dit principe ligt in het ontwerp van wasmachines. De eigenschap van ultrasoon geluid om een ​​verpletterend effect te produceren, wordt toegepast in ultrasone soldeerbouten.

Een speciaal type trilling tot 16 Hz wordt genoemdinfrageluid. Het is bekend dat schommelingen van deze frequentie een pijnlijk effect kunnen hebben op het menselijk lichaam. Bij frequenties van 4-8 Hz wordt trilling van interne organen gevoeld, een frequentie van 12 Hz veroorzaakt een aanval van zeeziekte.

Infrageluidbronnen kunnen machines zijn enmechanismen met grote oppervlakken die laagfrequente mechanische trillingen uitvoeren (mechanische oorsprong) of stromen van vloeistoffen en gassen met turbulente eigenschappen (hydrodynamische of aerodynamische oorsprong).