Основные физические понятия акустики. Звук представляет
собой механические колебания упругой среды, распространяю-
щиеся в виде волн в воздухе, жидкости и твердых телах. Ис-
точником звука может быть любой процесс, вызывающий
местное изменение давления или механическое напряжение в
среде. С точки зрения физиологии под звуком понимают такие
механические колебания, которые, воздействуя на слуховой
рецептор, вызывают в нем определенный физиологический
процесс, воспринимаемый как ощущение звука.
Звуковая волна характеризуется синусоидальными, т.е. пе-
риодическими, колебаниями (рис. 5.18). При распространении
в определенной среде звук представляет собой волну с фазами
сгущения (уплотнения) и разрежения. Различают волны по-
перечные — в твердых телах, и продольные — в воздухе и жидких
средах. Скорость распространения звуковых колебаний в
воздухе составляет 332 м/с, в воде — 1450 м/с. Одинаковые
состояния звуковой волны — участки сгущения или разреже-
ния — называются
фазами. Расстояние между средним и край-
ним положением колеблющегося тела называется
амплитудой колебаний, а между одинаковыми фазами —
длиной волны. Число
колебаний (сжатий или разрежений) в единицу времени
определяется понятием
частоты звука. Единицей измерения
частоты звука является
герц (Гц), обозначающий число коле-
баний в секунду. Различают
высокочастотные (высокие) и
низ- кочастотные (низкие) звуки. Низкие звуки, при которых фазы
далеко отстоят друг от друга, имеют большую длину волны,
высокие звуки с близким расположением фаз — маленькую
(короткую).
Фаза и
длина волны имеют важное значение в физиологии
слуха. Так, одним из условий оптимального слуха является
приход звуковой волны к окнам преддверия и улитки в разных
фазах и это анатомически обеспечивается звукопроводящей
системой среднего уха. Высокие звуки с малой длиной волны
приводят в колебание небольшой (короткий) столб лабиринт-
ной жидкости (перилимфы) в основании улитки (здесь они
348
воспринимаются), низкие — с большой длиной волны — рас-
пространяются до верхушки улитки (здесь они воспринимают-
ся). Это обстоятельство важно для уяснения современных тео-
рий слуха.
По характеру колебательных движений различают:
•
чистые тоны;
•
сложные тоны;
•
шумы.
Гармонические (ритмичные) синусоидальные колебания со-
здают чистый, простой звуковой тон. Примером может быть
звук камертона. Негармонический звук, отличающийся от про-
стых звуков сложной структурой, называется шумом. Частоты
разнообразных колебаний, создающих шумовой спектр, отно-
сятся к частоте основного тона хаотично, как различные дроб-
ные числа. Восприятие шума часто сопровождается неприят-
ными субъективными ощущениями.
Способность звуковой волны огибать препятствия называ-
ется
дифракцией. Низкие звуки с большой длиной волны об-
ладают лучшей дифракцией, чем высокие с короткой длиной
волны. Отражение звуковой волны от встречающихся на ее
пути препятствий называется
эхом. Многократное отражение
звука в закрытых помещениях от различных предметов носит
название
реверберации. Явление наложения отраженной звуко-
вой волны на первичную звуковую волну получило название
"интерференция". При этом может наблюдаться усиление или
ослабление звуковых волн. При прохождении звука через на-
ружный слуховой проход происходит его интерференция и
звуковая волна усиливается.
Явление, когда звуковая волна одного колеблющегося пред-
мета вызывает соколебательные движения другого предмета,
называется
резонансом. Резонанс может быть острым, когда
собственный период колебаний резонатора совпадает с перио-
дом воздействующей силы, и тупым, если периоды колебаний
не совпадают. При остром резонансе колебания затухают мед-
ленно, при тупом — быстро. Важно, что колебания структур
уха, проводящих звуки, затухают быстро; это устраняет иска-
жение внешнего звука, поэтому человек может быстро и пос-
ледовательно принимать все новые и новые звуковые сигналы.
Некоторые структуры улитки обладают острым резонансом,
и это способствует различению двух близкорасположенных
частот.