Файл: Субъективные характеристики.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.11.2023

Просмотров: 13

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Билет 1.К числу объективных характеристик звуков относятся частота, интенсивность, спектр и длительность; к числу субъективных свойств — соответственно, высота, громкость, тембр и долгота.
Субъективные характеристики – это параметры звукового ощущения, которое возникает у человека при воздействии звуковых волн (высота тона, громкость звука, тембр).
Громкостью называют субъективное качество, определяющее силу слухового ощущения, вызываемого звуком у слушателя. Чем больше амплитуда колебаний, тем звук громче (чем меньше амплитуда колебаний, тем звук тише). Звук будет тем громче, чем больше упругость среды распространения.
Высота звука. Субъективную меру частоты колебаний звука называют высотой звука.Звуковые колебания, происходящие по гармоническому закону, воспринимаются человеком как определенный музыкальный тон. Высота звука определяется частотой основного тона. Чем больше частота, тем более высоким воспринимается звук
Тембр. Звуковые колебания, не подчиняющиеся гармоническому закону, воспринимаются человеком как сложный звук, обладающий тембром. Тембр помогает нам отличить звук одного музыкального инструмента от другого. Тембр – это звук, в котором присутствуют колебания разных наборов частот и амплитуд.
Объективные характеристики звука - это параметры звуковой волны, которые задаёт источник звука (частота, интенсивность, акустический спектр).

Билет 6. В слуховом ощущении различают высоту, громкость и тембр звука.
Высота звука — субъективная характеристика, определяемая частотой его основного тона: чем больше частота, тем выше звук. В значительно меньшей степени высота зависит от интенсивности волны: на одной и той же частоте более сильный звук воспринимается более низким.тембр - это качественная характеристика слухового ощущения, в основном обусловленная гармоническим спектром звука.Громкость звука – интенсивности (сила) слуховых ощущений. Поскольку чувствительность к звукам разной частоты у человека не одинакова, в качестве отправной точки выбрана частота 1 кГц – порог слышимости I0 установлен для этой частоты.Закон Вебера-Фехнера:если интесивность звука увеличивается в геометрической прогрессии,то ощущение громкости этого звука возрастает в арифметической прогрессии

Билет 5.
Аудиометрия –исследование слуха, которое проводится для определения его остроты к звуковым сигналам, подаваемым на различных частотах с нарастающей интенсивностью. Обычно, проверяемые частоты находятся в диапазоне от 125 Герц (низкие звуки) до 10000 Герц (высокие звуки), подаваемый сигнал начинается с «условного» 0, т.е. с такого усиления, которое может различить человек с нормальным слухом, и повышается постепенно с интервалом 5 Дб.Порог слышимости — это минимальная интенсивность звука соответствующей частоты, которая воспринимается нормальным человеческим слухом
Болевой порог — уровень раздражения, причиняемого нервной системе, при котором человек чувствует боль. Область слышимости, или область слуховых ощущений – это диапазон частот и интенсивностей упругих механических продольных волн, которые могут вызвать слуховые ощущения у человека. Такие волны являются слышимыми, если их частота составляет от 16Гц до 20000Гц

Билет 4.
Акустика – учение о звуке, т.е. об упругих колебаниях и волнах имеющих частоты от самых низких до 10^12-10^13 Гц. Различают: – инфразвуковые волны (до 16 Гц); – звуковые волны (16-20000 Гц) – воспринимаются слуховым анализатором человека и приводят к соответствующим ощущениям; – ультразвуковые волны (более 20000 Гц).
Звуковые колебания – это механические колебания упругой среды, с частотами от 16 Гц до 20 кГц. Сила их измеряется в децибелах, и лежит в пределах от 0 дБ (предел слышимости) до 120 дБ (болевой предел).
Физические характеристики звука:1)частота 2)интенсивность3)скорость распросранения волны4)порог слышимости5)порог болевого ощущения 6)звуковое давление
Уровень интенсивности (L) – десятичный логарифм отношения интенсивности звука к порогу слышимости. Единицей измерения является безразмерная величина бел (Б) или децибел (дБ)

Билет 3.Колебания обладают способность распространяться в упругих средах в виде механических волн. Это возможно, поскольку существуют упругие связи между частицами среды и периодическое смещение одной из них.Различают волны:
продольные – волны, для которых смещение частиц совпадает с вектором распространения волн
поперечные – волны, у которых частицы колеблются перпендикулярно направлению распространения волны.Механическая волна- процесс распространения колебаний в упругих средах.
Объёмная плотность энергии-количество колебательной энергии в единице объёма среды.ЭффектДоплера-изменение частоты волн,воспринимаемых приемником при относительном движении источника.Широко применяется в акушерстве. так как звуки, идущие от матки легко регистрируются¸ на его же принципе основана диагностика показателей кровотока практически в любом сосуде, что очень важно для выявления патологии поражающей сердечнососудистую систему и контроля ее лечения

Билет 2. Колебания – это повторяющийся во времени процесс изменения состояний системы около точки равновесия. Почти всегда колебания сопровождаются переходом энергии их одной формы в другую.
1. Вынужденные – колебания, протекающие в системе под влиянием внешнего периодического воздействия.
2. Свободные (собственные) – это колебания в системе под действием внутренних сил после того, как система выведена из состояния равновесия.
– незатухающие – свободные колебания происходящие в отсутствие сил сопротивления
Затухающие колебания- колебания, энергия которых уменьшается с течением времени. Резонанс-явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний происходящее на определенной частоте


Билет 10. Вязкость – это величина, численно равная силе трения, возникающей при течении между двумя слоями жидкости, соприкасающимися на единице площади, при единичном градиенте скорости между ними. Неньютоновская жидкость – это жидкость, не подчиняющаяся уравнению Ньютона, вязкость которой зависит от режима течения, давления и градиента скорости. (Желчь,моча,кровь)
Ньютоновская жидкость - жидкость, течение которой подчиняется уравнение Ньютона, вязкость которой не зависит от градиента скорости(вода,водные растворы кислот,солей,плазма крови)Свойства течения Пуазейля:
-Течение Пуазейля характеризуется параболическим распределением скорости по радиусу трубки.
-В каждом поперечном сечении трубки средняя скорость вдвое меньше максимальной скорости в этом сечении Реологические свойства биологических жидкостей - важная характеристика : функционального состояния организма. Реология - наука о течении вязких жидкостей. коэффициент вязкости крови в норме может меняться в пределах: от 4 до 6 мПа*с, изменяется при изменении параметров окружающей среды, с возрастом, при тяжёлой физической работе. При патологии коэффициент вязкости крови может уменьшаться до 2 МПа*с.

Билет 9. Перкуссия – это диагностический метод, основанный на выслушивании звучания отдельных частей тела при их простукивании. Воздух, находящийся в замкнутых полостях начинает резонировать на определенных частотах, усиливая определенный тон, что позволяет оценить топографию и состояние органа.
Аускультация – это диагностический метод, основанный на выслушивании тонов и шумов функционирующих органов. Для усиления звуков используют фонендоскоп. В полой капсуле прибора происходит резонанс столба воздуха, что усиливает интенсивность звуковых волн.
Фонокардиография – это метод графической регистрации тонов и шумов сердца
Аудиометрия – метод измерения остроты слуха. С помощью прибора аудиометра определяют пороговую интенсивность звука, вызывающую слуховые ощущения на разных частотах.

Билет 8. Инфразвук – звуковые колебания с частотами ниже 16Гц.
· инфразвук имеет гораздо большие амплитуды колебаний в сравнении с равномощным слышимым человеком звуком;инфразвук гораздо дальше распространяется в воздухе, поскольку поглощение инфразвука атмосферой незначительно; благодаря большой длине волны для инфразвука характерно явление дифракции, вследствие чего он легко проникает в помещения и огибает преграды, задерживающие слышимые звуки; инфразвук вызывает вибрацию крупных объектов, так как входит в резонанс с ними. Перечисленные особенности инфразвука затрудняют борьбу с ним, поскольку обычные способы противошумовой борьбы (звукопоглощение, звукоизоляция, удаление от источника звука) против

инфразвука малоэффективны.
Инфразвук – низкочастотной излучение, обладает большой проникающей способностью и в целом оказывает негативное действие на организм - головокружения, боли в животе, чувство страха и др. В основе первичных эффектов лежат резонансные эффекты инфразвука и внутренних органов

Билет 7.
Ультразвуком называют упругие волны (волны, распространяющиеся в жидких, твёрдых и газообразных средах за счёт действия упругих сил), частота которых лежит за пределами слышимого для человека диапазона - приблизительно от 20 кГц и выше.
Источники ультразвука - это все виды ультразвукового технологического оборудования, ультразвуковые приборы и аппаратура промышленного, медицинского, бытового назначения, генерирующие ультразвуковые колебания в диапазоне частот от 18 кГц до 100 МГц и выше. УЗ характеризуется следующими видами действия на вещество:
- механическое действие. Оно связано с деформацией микроструктуры вещества вследствие периодического сближения и отдаления составляющих вещество микрочастиц. - тепловое действие. Связано с тем, что энергия, заключённая в УЗ-волне и выделяющаяся при закрытии кавитаций, частично рассеивается в тканях в виде тепла, что приводит к их нагреванию.- физико-химическое действие. Проявляется в ионизации и диссоциации молекул веществ, ускорении химических реакций.Биологическое. Применение в медицине: УЗ высокой интенсивности широко используется в хирургии, ортопедии, в диагностических целях его используют для выявления заболеваний органов брюшной полости и почек, органов малого таза, щитовидной железы, молочных желез, сердца, сосудов, в акушерской и педиатрической практике. Помимо широкого использования в диагностических целях, ультразвук применяется в медицине как лечебное средство.