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內容簡介: |
走进声音的世界,聆听关于声音千奇百怪的趣闻,学习关于声音的各种知识,了解声音在各行业的广泛应用,你会对声音有一个全新的认识,从而在以后的学习、工作和生活中更好地利用各种声音,不仅让我们有耳福,还为我们的生活造福。
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目錄:
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耳朵与声源
人类的耳朵
耳朵与声波
耳朵与掩蔽效应
双耳与立体声
声音的奥秘
敲瓷碗与撞击探测法
锯条琴与声强
自行车“弹琴”与音调
琴弦的秘密
暖水瓶唱歌之谜
千差万别的音品
听水“说话”
当心危险的信号
肌肉的低声细语
语言、语音与声学
声音的传播与利用
从振动说起
声音传播的媒质
月宫为何静悄悄
声的功率
自制示波器观察声波
“声速”在“捣鬼”
“闪光雷”测声速
子弹与声音赛跑
用音速测距离
从“夜半钟声到客船”说开来
“闹中取静”之谜
揭秘“戴奥尼歇斯的耳朵
声音的镜子
声的衍射
建筑与声音
神奇的音乐疗法
植物也“喜欢”音乐
超音速飞行缘何发雷声
多普勒效应
固体传声的奥秘
听诊器的前世今生
耳聋的贝多芬如何听音乐
聆听“龙宫”之声
水的传声本领高
发现水下声道
水声
水声学原理
换能器、声线和声束
电子扫描声呐
声呐与鱼群探测器
远距离声呐
“井口重入”技术与水下通讯
有趣的回声与共鸣
神奇的超声与次声
多害亦有利的噪声
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內容試閱:
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目前,声束的形成是基于干涉现象的应用:两列波以同一相位传播时相互叠加,形成较强的波;而在截然相反的相位运动时则相反,它们相互抵消。冈而,相互靠近的两个声源将会形成一系列极小值和极大值(相应于声波抵消或重叠的地方)。结果,声强的分布就具有“花瓣形”的特点——形成一系列声束。随着声源数目的增加,干涉图越加复杂:形成各种大小的“花瓣”(波束的系统)。其中有一些很小很弱。但同时还有位于排成一条线的声源中间同声源连线垂直的强声束。定向接收反射信号的方法同定向发射的方法相同。在许多声呐系统中,同一个换能器(或一组换能器)通常既用来发射也用来接收声信号。
发射换能器(发射机)发出短的声信号(脉冲),其频率取决于发生器的频率和换能器同有频率。像脉冲持续时间这种很重要的信号特性用开关选定。、脉冲发射时接通钟表机械。脉冲到达目标后反射回来,由于声在传播巾的衰减和目标只反射照射在它一上面的部分能量,回声信号是比较弱的。反射回来的声脉冲进入接收换能器(接收机)。脉冲在这里又变成电信号,放大并被测量仪器记录。大多数声呐系统中,反射信号可以用曰力观察,经常是记录在自动记录仪的纸带上。发射机刚一发生脉冲,自动记录仪的笔尖就横跨纸带运动。钟表机械通常附在自动记录仪上。反射信号进入接收装置,自动记录仪的笔尖就在纸带上记上标志。根据标志间的距离,可以判断信号发射和接收之间所经过的时间。在脉冲传到目标和返回的过程中,自动记录仪的纸带缓缓地作垂直于笔尖运动方向的运动。下一个脉冲发射时,笔尖回到垂直方向的初始位置,又开始做横向纸带的运动。如果到日标的距离没有变化,那么,经过反射信号的全部标志可以作一根同纸带两边平行的直线。否则,这根直线就成了倾斜线。
有时候,用阴极射线管代替自动记录仪。反射信号在阴极射线管中靠电子束偏离记录。阴极射线管的优点是可以对一个地区(或目标)迅速扫描。
……
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