The Akustyka

 0    116 tarjetas    wemomix518
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
Alfabet grecki - małe i duże litery:
empezar lección
Αα-alfa,Ββ-beta,Γγ-gamma,Δδ-delta,Εε-epsilon,Ζζ-dzeta,Ηη-eta,Θθ-teta,Ιι-jota,Κκ-kappa,Λλ-lambda,Μμ-mi,Νν-ni,Ξξ-ksi,Οο-omikron,Ππ-pi,Ρρ-ro,Σσ ς-sigma,Ττ-tau,Υυ-ypsilon,Φφ-fi,Χχ-chi,Ψψ-psi,Ωω-omega
Czym zajmuje się akustyka?
empezar lección
Generacją i propagacją fal akustycznych, Percepcją oraz rejestracją i przetwarzaniem sygnału akustycznego
Czym zajmuje się akustyka atmosfery?
empezar lección
Badaniem fal dźwiękowych w powietrzu
Czym zajmuje się akustyka mowy?
empezar lección
Badaniem głosu ludzkiego
Czym zajmuje się akustyka morza?
empezar lección
Badanie fal dźwiękowych w środowisku wodnym
Czym zajmuje się akustyka muzyczna?
empezar lección
Bada właściwości dźwięków muzycznych
Czym zajmuje się akustyka pomieszczeń?
empezar lección
Badanie fal dźwiękowych wewnątrz pomieszczeń
Czym zajmuje się akustyka ultradźwięków?
empezar lección
Badanie fal o częstotliwościach powyżej 20kHz
Czym zajmuje się akustyka urbanistyczna?
empezar lección
Badanie dźwięków na terenach zurbanizowanych w celu ochrony przed hałasem
Czym zajmuje się geoakustyka?
empezar lección
Badanie dźwięków wydawanych i odbieranych przez organizmy żywe
Czym zajmuje się protetyka słuchu?
empezar lección
Diagnostyka niedosłuchu i dobór aparatów słuchowych
Czym zajmuje się psychoakustyka?
empezar lección
Bada jak fale dźwiękowe są przetwarzane przez ucho i mózg
Czym zajmuje się reżyseria dźwięku?
empezar lección
Odpowiada za najwyższą jakość techniczną rejestrowanego dźwięku
Mechanizmy (sposoby) generacji fali akustycznej
empezar lección
drgania ciała stałego, przepływ turbulentny, impuls cieplny
Definicja fali akustycznej (FA)
empezar lección
FA jest zjawiskiem przenoszenia (propagacji, transportu) w przestrzeni (x, y,z) zmian parametrów ośrodka (powietrza, wody, ciała stałego)
Definicja sygnału akustycznego
empezar lección
Chwilowe zmiany parametrów fali akustycznej w określonym punkcie ośrodka (powietrza, wody, ciała stałego)
Parametry fali akustycznej w powietrzu
empezar lección
Ciśnienie akustyczne p oraz prędkość akustyczna v
Definicja prędkości propagacji fali - c
empezar lección
Prędkość przenoszenia (transportu) energii akustycznej
Definicja dźwieku
empezar lección
Dźwięk jest wrażeniem słuchowym powodowanym sygnałem akustycznym
Definicja tonu
empezar lección
Ton to dźwięk powodowany sinusoidalnymi zmianami cisnienia akustycznego
Wzór na ton
empezar lección
p(t)=pm​sinϕ(t)
co to pm
empezar lección
Amplituda ciśnienia akustycznego (sygnału akustycznego)
co to ϕ(t)
empezar lección
faza sygnału (ωt + φ)
co to φ
empezar lección
faza początkowa sygnału
Cechy (atrybuty) tonu
empezar lección
Ton charakteryzuje głośność (zależna od Pm) oraz wysokość (zależna od f)
Definicja wysokości tonu
empezar lección
Jest to cecha która pozwala uporządkować tony od "najniższego" do "najwyższego"
Definicja okresu sygnału akustycznego - T
empezar lección
Jest to przedział, w którym występuje pełna zmiana ciśnienia akustycznego
Definicja częstotliwości
empezar lección
Jest to liczba pełnych zmian ciśnienia w przedziale czasowym równym 1s
Wzór na częstotliwość
empezar lección
f = 1/T
Definicja częstotliwości kątowej (wzór)
empezar lección
ω=2πf=2π/T
Definicja długości fali - λ
empezar lección
λ to droga jaką pokonuje fala w czasie równym jednemu okresowi T
Wzór na długość fali - λ
empezar lección
λ = c*T
Definicja cząstki akustycznej (CA)
empezar lección
Cząstka akustyczna jest fragmentem (częścią ośrodka), którego wymiar liniowy jest dużo krótszy od długości fali. Dlatego każdy fragment CA porusza sie z identyczną predkością V i w każdym punkcie CA ciśnienie akustyczne p jest takie samo
Czym różni się fala poprzeczna od fali podłużnej?
empezar lección
W fali podłużnej cząstki akustyczne drgają równolegle do kierunku propagacji fali a w poprzecznej prostopadle
Definicja ciśnienia akustycznego w powietrzu
empezar lección
p(t) to chwilowa (dodatnia lub ujemna) zmiana ciśnienia atmosferycznego powodowana falą akustyczną
Definicja prędkości akustycznej
empezar lección
v(t) to dodatnia lub ujemna prędkość drgania cząstki akustycznej, która współtworzy ruch falowy (falę akustyczną)
Definicja natężenia fali akustycznej
empezar lección
I to energia akustyczna, która przepływa przez jednostkę powierzchni S=1m^2 (ustawioną prostopadle do kierunku propagacji) w przedziale czasowym t0 =1s. Jednostka natężenia jest Joule/m^2*s
Psychoakustyczne prawo Webera-Fechnera
empezar lección
Miara wrażenia (L) jest proporcjonalna do logarytmu uśrednionego natężenia bodźca L=lg(I/Io)
Definicja poziomu natężenia
empezar lección
LI=10lg(I/I0), I0=10^(-12)
Definicja impedancji akustycznej dowolnej fali akustycznej
empezar lección
Iloraz jest masą oporu jaki stawia ośrodek fali akustycznej
Wzór na impedancje akustyczną
empezar lección
Z = p(t)/v(t)
Impedancja fali płaskiej w powietrzu
empezar lección
Z = ρ*C (ρ-gęstość powietrza=1.21kg/m^3)(c-prędkość propagacji fali w powietrzu=340m/s)
ciśnienie akustyczne fali płaskiej
empezar lección
p(x,t) = pm*sin(ω(t+-x/c))
prędkość akustyczna fali płaskiej
empezar lección
v(x,t) = vm*sin(ω(t+-x/c))
Zależności pomiędzy ciśnieniem akustycznym a prędkością akustyczną sinusoidalnej fali płaskiej
empezar lección
p(x,t)/v(x,t)=pm/vm=Z=ρ*C
Definicja powierzchni fazowej
empezar lección
Ciągły (spójny) zbiór punktów w przestrzeni który charakteryzują identyczne wartości p(x, y, z,t) oraz v(x, y, z,t)
Kształt powierzchni fazowych fali płaskiej w ośrodku jednorodnym (tzn. ośrodku o tej samej prędkości propagacji c w każdym punkcie ośrodka)
empezar lección
Powierzchnie fazowe są równoległymi do siebie płaszczyznami
Definicja promienia akustycznego w ośrodku jednorodnym
empezar lección
Promień jest prostą prostopadłą do powierzchni fazowej. Określa on kierunek propagacji fali
Dwie definicje poziomu ciśnienia akustycznego
empezar lección
Lp=10lg(p^2/p0^2) lub Lp=20lg(Psk/p0), p0-ciśnienie odniesienia=10^(-5)Pa
Ciśnienie skuteczne na zmian sinusoidalnych p(t)
empezar lección
Psk=Pm/sqrt(2)
Lp wystrzału z pistoletu (1m)
empezar lección
140dB
Lp karabinu maszynowego (1m)
empezar lección
130dB
Muzyka rockowa w dyskotece
empezar lección
120dB
Bliskie uderzenie pioruna
empezar lección
110dB
Młot pneumatyczny (10m)
empezar lección
100dB
Traktor (1m)
empezar lección
95dB
Samochód ciężarowy (20m)
empezar lección
80dB
Samochód osobowy (20m)
empezar lección
75dB
Odkurzacz (3m)
empezar lección
70dB
Rozmowa dwóch osób (1m)
empezar lección
50dB
Obszar wiejski daleko od dróg
empezar lección
40dB
Szept
empezar lección
30dB
Studio nagrań
empezar lección
20dB
Oddech
empezar lección
10dB
Poziom ciśnienia akustycznego sygnału wypadkowego Lp, który składa sie z sygnałów niekoherentnych (niespójnych) o poziomach cisnienia Lp1, Lp2, ... Lpn
empezar lección
p=p1+p2=p(t)cos(2π*(fs/2)*t)
Definicja mocy akustycznej źródła
empezar lección
Jest to energia akustyczna wypromieniowana przez źródło w jednostce czasu W=ΔE/Δt [Watts]
Definicja poziomu mocy akustycznej źródła
empezar lección
Lw=10lg(W/W0), W0=10^(-12)
Poziom mocy akustycznej dużego samolotu odrzutowego
empezar lección
167dB, 50000W
Poziom mocy akustycznej dużego samolotu śmigłowego
empezar lección
147dB, 500W
Poziom mocy akustycznej małego samolotu śmigłowego
empezar lección
127dB, 5W
Poziom mocy akustycznej młota pneumatycznego
empezar lección
120dB, 1W
Poziom mocy akustycznej wentylatora
empezar lección
107dB, 0.05W
Poziom mocy akustycznej samochodu osobowego
empezar lección
100dB, 0.01W
Poziom mocy akustycznej krzyku
empezar lección
90dB, 0.001W
Poziom mocy akustycznej mowy
empezar lección
70dB, 0.00001W
Poziom mocy akustycznej pralki
empezar lección
60dB, 0.000001W
Poziom mocy akustycznej szeptu
empezar lección
30dB, 0.000000001W
Poziom mocy akustycznej Lw, które składa się ze źródeł cząstkowych o mocach Lw1, Lw2,...
empezar lección
Sumaryczny poziom mocy akustycznej to dziesięciokrotny logarytm dziesiętny z sumy potęg liczby dziesięć, gdzie wykładnikami tych potęg są poziomy mocy poszczególnych źródeł podzielone przez dziesięć
Zakres słyszalności wszystkich dźwięków
empezar lección
20Hz < f < 20.000Hz, 0<Lp<120dB
Zakres słyszalności dźwięków muzyki
empezar lección
20Hz < f < 10.000Hz, 20dB<Lp<110dB
Zakres słyszalności dźwięków mowy
empezar lección
200Hz <f< 5000Hz, 30dB<Lp<70dB
Matematyczne twierdzenie Fouriera
empezar lección
Dla T określającego okres, każdą funkcję periodyczną F(t)=F(t+-T) można zastąpić sumą cosinusów
Akustyczne prawo Ohma 1
empezar lección
Dźwiękowi muzycznemu o określonej wysokości odpowiada periodyczna funkcja czasu, p(t)=p(t+-T)
Akustyczne prawo Ohma 2
empezar lección
Składowymi każdego dźwięku muzycznego są ton podstawowy Pm1cos(2πft+φ1) oraz tony harmoniczne Pmn(cos(2πfnt+φn)
Akustyczne prawo Ohma 3
empezar lección
Układ słuchowy jest w stanie zidentyfikować ton podstawowy oraz tony harmoniczne
Opisz efekt Residuum
empezar lección
Jeżeli z nagrania usuniemy częstotliwość podstawową ale zostawimy jej wyższe harmoniczne to nasz mózg na podstawie odstępów między nimi samodzielnie odtworzy brakujący najniższy ton
Definicja widma dźwięku muzycznego (WDM)
empezar lección
WDM to zbiór amplitud ciśnienia akustycznego kolejnych składowych Pm1 - dla częstotliwości podstawowej f, Pm2 - dla drugiej harmonicznej 2f, Pm3 - itp...
Widmo ubogie i barwa jasna
empezar lección
Dźwięk o widmie ubogim to taki, który posiada niewielką liczbę składowych harmonicznych(np flet)
Widmo bogate i barwa ciemna
empezar lección
Dźwięk o widmie bogatym zawiera bardzo dużą liczbę składowych harmonicznych (np trąbka)
Widmo sygnału periodycznego
empezar lección
Widmo sygnału periodycznego (np. dźwięku muzycznego) jest "dyskretne" gdyż różnica kolejnych częstotliwości składowych fn+1-fn jest kilka, kilkanaście lub kilkaset Hz
Widmo sygnału losowego (nieperiodycznego)
empezar lección
Widmo sygnału aperiodycznego (np. trzaśnięcia drzwi) jest "ciągłe" gdyż różnica kolejnych częstotliwości fn+1-fn->0 dąży do zera
Definicja pasma częstotliwości
empezar lección
Gęsto upakowany zbiór częstotliwości ograniczony dolną i górną częstotliwością f^(1), f^(2)
Definicja częstotliwości środkowej n-tego pasma
empezar lección
fn=sqrt(fn^(1)*fn^(2))
Charakterystyki częstotliwościowe pasm oktawowych
empezar lección
fn^(2)/fn^(1) = 2, fn+1/fn =2
Charakterystyki częstotliwościowe pasm tercjowych
empezar lección
fn^(2)/fn^(1) = 2^(1/3), fn+1/fn =2^(1/3)
Definicja interwału muzycznego oktawy, kwinty i kwarty
empezar lección
f2/f1=2, f2/f1=3/2, f2/f1=4/3
Definicja interwału muzycznego oktawy, tercji dużej i sekundy małej:
empezar lección
f2/f1=2, f2/f1=2^(1/3), f2/f1=2^(1/12)
Definicja gęstości widmowej (spektralnej) kwadratu ciśnienia akustycznego p^2(f)
empezar lección
Całkowanie p^2(f) daje kwadrat ciśnienia akustycznego w n-tym paśnie częstotliwości
Definicja poziomu gęstości widmowej (spektralnej) kwadratu cisnienia akustycznego
empezar lección
Lp(f)=10lg((p^2(f)*f0)/(p0^2)), p0=10^(-5)Pa, f0=1Hz
Gęstość widmowa (spektralna) kwadratu cisnienia szumu białego, różowego i brązowego
empezar lección
p^2(f)=A, p^2(f)=A/f, p^2(f)=A/f^2
Poziom gęstości widmowej (spektralnej) szumu białego, różowego i brązowego
empezar lección
Lp(f)=a, Lp(f)=a - 10lg(f/f0), Lp(f)=a - 20lg(f/f0)
Poziom cisnienia w n-tym paśmie oktawowym
empezar lección
Lpn = 10lg(Pn^2/P0^2)
Jak zmieniają się oktawowe poziomy ciśnienia Lp1, Lp2, ... szumu białego, różowego i brązowego
empezar lección
Lp, n+1=Lpn+3dB, Lp, n+1=Lpn-3dB, Lp, n+1=Lpn
Faza fali płaskiej (wewnątrz dźwiękowodu) w odległości x od jego końca w chwili t
empezar lección
ϕ(x,t) = ω(t-x/c)
Ciśnienie akustyczne fali płaskiej
empezar lección
p(x,t)=Pm*sinϕ(x,t)
Faza fali kulistej
empezar lección
ϕ(r,t) = ω(t -r/c)
Jaki jest kształt powierzchni fazowych fali kulistej w ośrodku jednorodnym (o tej samej prędkości propagacji c w każdym punkcie ośrodka)?
empezar lección
Powierzchnie fazowe są sferami o różnych promieniach, ale wspólnym środku
Ciśnienie akustyczne fali kulistej
empezar lección
p(x,t)=Pm(r)sinϕ(r,t), Pm(r)=A/r to malejąca z odległością amplituda ciśnienia akustycznego
Definicja źródeł koherentnych
empezar lección
Źródła są koherentne, gdy emitują fale sinusoidalne (harmoniczne) o tej samej częstotliwości
Zasada zachowania energii dla bezkierunkowego źródła fali kulistej w ośrodku idealnym (tzn. nie pochłaniającym energii akustycznej):
empezar lección
W=4πr^2*I(r)
Uśredniony kwadrat ciśnienia akustycznego bezkierunkowego źródła punktowego - <p^2>
empezar lección
<p^2>/p0^2 = W/W0*r0^2/4πr^2, r0=1m
Poziom ciśnienia akustycznego bezkierunkowego źródła punktowego w przestrzeni otwartej
empezar lección
Lp=Lw-20lg(r/r0)-11dB
Definicja sygnałów koherentnych (SH)
empezar lección
SH to sygnały sinusoidalne (harmoniczne) o tej samej częstotliwości, które mogą różnić się amplitudą i fazą początkową
Definicja zjawiska interferencji
empezar lección
Interferencja to nałożenie (superpozycja) fal koherentnych
Definicja monopola akustycznego (MA).
empezar lección
MA to pulsująca harmonicznie sfera, R(t) = R0 +ΔR*sin(ωt) gdzie ΔR<R0
Definicja dipola akustycznego (DP)
empezar lección
DP to układ dwóch identycznych monopoli w przeciwfazie, R1=R0+DP to układ dwóch identycznych monopoli w przeciwfazie, R1=R0+ΔRsin(ωt), R2=R0-ΔRsin(ωt)

Debes iniciar sesión para poder comentar.