4.1 Излучение звука колеблющимися телами

 

Источником звуковых волн может служить любое колеблющееся тело: камертон, язычок звонка, струна, голосовые связки и так далее.

Послушаем:                       

Звук метронома

 

                      metronom.gif 

                            

                       

Ваш браузер не поддерживает JWPlayer

                                

Звук колокольчика

                kolokolchik.gif 

Ваш браузер не поддерживает JWPlayer

 

 

Рассмотрим принцип действия простейших источников звука.

 

Колебания струны

 

Струна представляет собой тонкую, гибкую, сильно натянутую нить с равномерно распределенной по длине массой. При возбуждении струны, например, ударом или щипком, она будет совершать колебательное движение, при котором все ее участки смещаются в поперечном направлении. Струны являются источником звука многих музыкальных инструментов.

Рассмотрим струну длины L, концы которой закреплены. Обозначим скорость распространения изгибных волн в струне V. При возбуждении колебаний на струне установится стоячая волна. При этом на концах будут находиться узлы, а между ними – одна или несколько пучностей. Так как расстояние между узлами равно λ/2, то на длине струны должно уложиться целое число полуволн (L = mλ/2), то есть на струне могут возникать только такие стоячие волны, у которых длина волны λ = 2L/m (m = 1, 2, 3 …). Используя формулу связи длины волны с частотой колебаний и скоростью распространения волны λ = V/f, получим формулу для определения собственных частот колебаний струны:

 

f = V /λ = mV/( 2L).

 

Скорость распространения поперечных колебаний в струне определяется формулой:

image412.png

 

где F, d, ρ – сила натяжения, диаметр и плотность материала струны соответственно. Следовательно, выражение для собственных частот колебаний струны имеет вид:

                 image402.png где m = 1, 2, 3 …                          

 

 

Наименьшая собственная частота f1 (m = 1) называется основной частотой или основным тоном. Более высокие частоты, кратные f1, называются обертонами или гармониками.

На рисунке представлены стоячие волны, частоты которых соответствуют основному тону (m = 1), первому обертону (m = 2), второму обертону (m = 3).

 

struna.png

 

 

Первая гармоника (основной тон)

 

struna_osnovnoy_ton.gif 

 

Вторая гармоника (первый обертон)

 

struna_1_oberton.gif

 

Третья гармоника (второй обертон)

 

struna_2_oberton.gif

 

Частота основного тона, определяющая высоту звучания струны, равна  image413.png 

 

Из формулы видно, что звук струны становится выше при увеличении натяжения струны. Увеличение длины струны, ее диаметра и плотности материала приводит к понижению звучания. Наличие и амплитуды обертонов, зависящие от способа возбуждения струны, определяют тембр излучаемого звука.

 

Видеофрагмент "Звук от струн гитары" (1:29):

 

Ваш браузер не поддерживает JWPlayer

 

Послушаем:

 

Скрипка

                 

        skripka.jpg

 

 

Ваш браузер не поддерживает JWPlayer

 

Фортепиано

 

        fortepiano.jpg

 

Ваш браузер не поддерживает JWPlayer

 

 

Колебания мембраны

 

Мембрана  – это гибкая тонкая пленка, натянутая по периметру. Спектр звука, излучаемого колеблющейся мембраной, определяется ее формой, размерами, натяжением и поверхностной плотностью.  

Частоты собственных колебаний прямоугольной мембраны, закрепленной по контуру, равны:

 

image414.png

 

где T – натяжение по краю мембраны (Н/м), σ – поверхностная плотность мембраны (кг/м2), а и bстороны мембраны, m и n – целые числа. Из формулы следует, что частоты собственных колебаний и, следовательно, высота звука, излучаемого мембраной, повышаюются при увеличении натяжения мембраны и понижаются при увеличении ее плотности и размеров. На рисунке изображены несколько собственных колебаний прямоугольной мембраны.

 

image407.png

 

Простейшие формы собственных колебаний круглой мембраны приведены на следующем рисунке:

 

membrana.gifmembrana1.gif

 

 

Мембраны из различных материалов используются как источник звука в ударных музыкальных инструментах.

 

Послушаем:

Барабаны

 

barabany.jpg

                         

 

Ваш браузер не поддерживает JWPlayer

 

 

Электродинамический громкоговоритель (динамик)

 

Наибольшее распространение в качестве излучателей звука получили электроакустические преобразователи, в которых энергия электрических колебаний преобразуется в энергию упругих колебаний твердого тела (мембраны, пластинки и др.), которое и излучает в окружающую среду акустическую волну.  Простейшее устройство такого типа – электродинамический громкоговоритель (динамик).

image406.png

 

Устройство электродинамического громкоговорителя

1 – магнит; 2 – подвижная система (диффузор); 3 – звуковая катушка; 4 – центрирующая шайба

 

Работа электродинамического громкоговорителя основана на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита с током в подвижной катушке, в которую подаются электрические колебания звуковой частоты. Катушка и жёстко соединённый с ней диффузор образуют подвижную систему громкоговорителя. Механические колебания катушки и соответственно диффузора сопровождаются излучением звуковых волн либо непосредственно, либо через рупор.

 

                        dinamik.gif

 

Механический шум

 

Особым видом звука, возбуждаемого колеблющимися телами, является механический шум.

Механический шум вызывается силовыми воздействиями неуравновешенных вращающихся тел, ударами в сочленениях деталей, стуками в зазорах, движением материалов в трубопроводах, колебаниями деталей машин и тому подобное.

Поскольку возбуждение механического шума носит обычно ударный характер, а излучающие его конструкции и детали представляют собой распределенные системы с многочисленными собственными частотами колебаний, спектр механического шума практически сплошной и занимает широкую область частот. Мощность излучаемого шума зависит от массы и скорости соударяющихся тел и их упругих свойств.

 

Послушаем:

Большой молот

 

Ваш браузер не поддерживает JWPlayer

 

Молоток

 

Ваш браузер не поддерживает JWPlayer

 

 

< Предыдущая                     Оглавление                      Следующая >