Закон Вебера-Фехнера «Сила ощущения пропорциональна логарифму силы раздражения»

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
АКУСТИКА. ПРИРОДА ЗВУКА. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА.
Advertisements

Тема: Звук. Физические и психофизические характеристики звука. Закон Вебера-Фехнера. Органы слуха. Элементы биофизики слуха. Звук - это колебания в какой.
Гармонические колебания. Какое движение называется колебательным? Что является главным отличием колебательного движения от других видов движения?
Волна представляет собой колебания, которые при своем распространении не переносят с собой вещество. Волны переносят энергию из одной точки пространства.
Волновые явления Механические волны Звуковые волны.
Информатика. 9 класс.. Звук 1.Звук представляет собой распространяющуюся чаще всего в воздухе, воде или другой среде волну с непрерывно изменяющейся интенсивностью.
Волна представляет собой колебания, которые при своем распространении не переносят с собой вещество. Волны переносят энергию из одной точки пространства.
Механические колебания. Механические колебания Колебательное движение характеризуют амплитудой, периодом и частотой колебаний: А – амплитуда; А – амплитуда;
Кодирование звуковой информации. Звук Звук представляет собой распространяющуюся чаще всего в воздухе, воде или другой среде волну с непрерывно изменяющейся.
Механические колебания. Механические колебания – движения, которые точно или приблизительно повторяются во времени. Колебания называются периодическими,
Колебания Выполнила: Васильева Елена Ученица 10 «А» класса.
Выполнила Апостол Дарья. Дембель 2008г.. Свободные колебания – колебания, происходящие благодаря начальному запасу энергии.
МОУ СОШ 2 Презентация по физике Презентация по физике тема: тема: «Механические колебания и «Механические колебания и волны» волны» ст. Курская 2011 год.
Учитель математики – Рабочая Т.А. Учитель физики – Самуйлова Е.Н. 10 класс.
Исследовательская работа Республиканский фестиваль исследовательских проектов и творческих работ учащихся 3-4 классов «Мои первые открытия»
Контрольная работа 4 по теме «Механические колебания и волны»
Презентация к уроку по физике (9 класс) по теме: Презентация Звуковые волны
«Источники и приемники звука. Звуковые волны». Раздел физики, который изучает звук, называется АКУСТИКА.
Значительный интерес для практики представляют простые гармонические или синусоидальные волны. Они характеризуются амплитудой A колебания частиц, частотой.
МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ. Механические волны – процесс распространения механических колебаний в пространстве.
Транксрипт:

Закон Вебера-Фехнера «Сила ощущения пропорциональна логарифму силы раздражения»

На основе эмпирических исследований Вебер нашел эту зависимость: в 1834 году для ощущения яркости света; а в 1846 году для ощущения громкости звука. В 1858 году Фехнер подтвердил и обобщил эти закономерности для всех органов чувств.

Пример с громкостью звука Сила раздражения: Сила ощущения:

Логарифмические шкалы громкости, высоты звука (энтропия – тоже логарифм). Относительность в структуре. «Информация – содержание …, сведения, …; - одна из исходных общенаучных категорий, отражающая структуру материи …, несводимая к другим, более простым понятиям» Масштаб может быть разным.

Сила раздражения Сила ощущения Закон Вебера-Фехнера

Сила раздражения Сила ощущения Закон Вебера-Фехнера

«Мощность, физическая величина, измеряемая отношением работы к промежутку времени, в течение которого она произведена. Мощность измеряется в ваттах.» Мощность «Мощность звука, энергия, передаваемая звуковой волной через рассматриваемую поверхность в единицу времени. Среднее по времени значение мощности звука, отнесённое к единице площади, называется интенсивностью звука.» Физический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1984.

Измерение уровня мощности (громкости) звукового сигнала по шкале децибел Децибел – десятая часть бела, обозначается дБ. Белл (Bell) Александер Грейам ( ), один из изобретателей телефона. В 1876 году получил патент на первый практически пригодный телефон.

-это максимальная мощность неслышимого звука (уровень громкости звука не превышает чувствительность нашего слуха); -мощность слышимого звука; Пусть: Тогда - по определению - уровень мощности (громкости) звука по шкале децибел равен: Определение уровня мощности звукового сигнала по шкале децибел

«Амплитуда колебаний (от лат. amplitudo - величина), наибольшее отклонение (от среднего) значения величины, совершающей гармонические колебания, например, отклонение маятника от положения равновесия, значений силы электрического тока и напряжения в переменном электрическом токе. Другими словами, амплитуда колебаний определяет размах колебаний.» Амплитуда колебаний Физический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1984.

«В строго периодических колебаниях амплитуда колебания – величина постоянная. Термин «амплитуда колебания» часто применяют в более широком смысле – по отношению к величине, колеблющейся по закону более или менее близкому к периодическому; в этом случае амплитуда колебания может изменяться от периода к периоду.» Амплитуда колебаний Физический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1984.

Пусть A – это: Мощность сигнала пропорциональна квадрату его амплитуды: P A 2 (или иначе - P =k A 2 ) Определение уровня мощности звукового сигнала в шкале децибел амплитуда колебания давления в звуковой волне; амплитуда колебания силы магнитного поля магнитной фонограммы; амплитуда колебания электрического тока или напряжения электроакустического сигнала и т.п. Поэтому:

Упражнения 1. Амплитуда одного электрического сигнала равна 1,7 милливольт (мв), а второго – 3,4 мв. На сколько децибел уровень мощности второго сигнала больше первого? Решение: 2. Амплитуда первого цифрового сигнала в памяти компьютера равна 32768, а второго – На сколько децибел уровень мощности второго цифрового сигнала больше первого? Решение.

Связь уровня мощности, амплитуды давления и интенсивности звуковой волны Ниже (в таблице) давление измеряется в динах на см 2. 1 дина = 1 гр * 1 см / 1 сек 2 = н = 1,02*10 -6 кГ.

Положение уровня мощности некоторых обычных звуков на шкале децибел

Задача Сколько надо говорить, чтобы энергии речевого сигнала хватило для вскипания воды для чашечки кофе? Дано: - удельная теплоемкость воды = 4,19 кдж/(кг. град); - мощность речевого сигнала на расстоянии 1 метра = 60 дБ (10 -4 милливатт/см 2 ); - 1 ватт = 1 дж / 1 сек; - площадь сферы = 4πR 2.

Сила раздражения Сила ощущения Закон Вебера-Фехнера Относительно чего-то: - порога слышимости P 0 (шкала децибел); - частоты F ля = 440 Гц (шкала полутонов).