W czasie t w odległości x od źródła drgającego panuje ciśnienie:
p = pm cos co (t - —)
lAiAiA |
A |
Ai- |
»I W wi |
T\ |
P
c =
p = p C V
Pm = P C Vm
v = w A cos (cot + <p)
p - ciśnienie akustyczne pm - amplituda ciśnienia akustycznego v - prędkość akustyczna - prędkość cząstki drgającej c - prędkość rozchodzenia się fali głosowej (prędkość fazowa) p - gęstość ośrodka
P - moc przenoszona przez falę S - pole powierzchni prostopadłej do kierunku rozchodzenia się fali
I [W/m*J
Materiał |
Prędkość fali dźwiękowej [m/s] |
Powietrze |
330 |
Woda |
1500 |
Krew |
1570 |
Tłuszcz |
1450 |
Mięśnie (wzdłużwłókna) |
1592 |
Mięśnie (w poprzek włókna) |
1610 |
Soczewka oka |
1620 |
Kości |
4080 |
gazy. ciecze
E - moduł Younga K - moduł ściśliwości p - gęstość ośrodka
W gazach, cieczach - fola podłużna IbmkipręźystęSęi ggitaci)
infradźwięki dźwięki słyszalne ultradźwięki X > 17m X ~17m-17 mm X ~ J7mm - 34nm
m i |
b t** |
CECHY FIZYCZNE |
CECHY FIZJOLOGICZNE (MTCHOIOGICZNE. SUWEKtYWNE) |
Częstotliwość |
Wysokość |
Struktura widmowa |
Barwa |
Natężenie |
Głośność |
Natężenie dźwięku i poziom ciśnienia dźwięku | ||||
Natężenie |
dB |
Ciśnienie |
Przykłady | |
10® W/m2 |
200 |
2*105 Pa |
Wybuch wulkanu | |
102 W/m2 |
140 | |||
1 W/m2 |
120 |
.2-10' Pa |
Gwizdek. 1 m | |
102 W/m2 |
100 |
2 Pa |
Disco, 1m od głośnika | |
10*4 W/m2 |
80 |
2*101 Pa |
Ruchliwa ulica, 5 m | |
10^ W/m2 |
60 |
2*102 Pa |
Rozmowa, 1 m | |
10-® W/m2 |
40 |
2*10 3 Pa |
Zacisze biblioteki | |
1010 W/m2 |
20 |
2*1<H Pa |
Tło w studiu TV | |
10'12 W/m2 |
0 |
2*10 5 Pa |
Próg słyszalności | |
i i |
Próg dyskomfortu | |||
E_I |
Próg bólu |
1