Intensiteit van klank – probleme en oplossings

Intensiteit van klank – probleme en oplossings

1. Punte A en B is 4 meter en 9 meter van 'n klankbron geleë. As ekA en ekB is intensiteit by punt A en punt B, dan IA : EkB =…

Bekend:

Die afstand van punt A vanaf 'n klankbron (rA) = 4 meter

'n Afstand van punt B vanaf die klankbron (rB) = 9 meter

Die intensiteit van klank by punt A = IA

Die intensiteit van klank by punt B = IB

Gesoek: IA : EkB

oplossing:

IA rA2 = EkB rB2

IA 42 = EkB 92

IA 16 = ekB 81

IA / EkB = 81 / 16

2. Die intensiteit van 'n klankbron is 10-9 Wm-2. Eko = 10-12 Wm-2Wat is die klankvlak van 10 klankbronne?

oplossing:

Bekend:

Ek = 10-9 W / m2

Io = 10-12 W / m2

x = 10

Bekend: Klankvlak (β)

oplossing:

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 1

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 2

3. Die klankvlak van 'n klankbron is 10 dB. Wat is die intensiteit van 1000 klankbronne? Die minimum intensiteit Io = 10-12 Wm-2.

Bekend:

β = 10 dB

Io = 10-12 W / m2

x = 1000

Gesoek Intensiteit

oplossing:

Die intensiteit van 'n klankbron:

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 3

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 4

Die intensiteit van 1000 klankbronne:

Ek = (1000)(10-11) = (103) (10-11)

Ek = 10-8 W / m2

4. Die klankvlak van A is 40 dB, en die klankvlak van B is 60 dB. Io = 10-12 W m-2Bepaal 100βA : 10βB.

Bekend:

Die klankvlak van A = 40 dB

Die klankvlak van B = 60 dB

Io = 10-12 W m-2.

Gesoek : 100βA : 10βB

oplossing:

Die klankvlak van 100 A:

β = 40 + 10 log 100

β = 40 + 10 log 102

β = 40 + (2)(10)(log 10)

β = 40 + (2)(10)(1)

β = 40 + 20

β = 60 dB

Die klankvlak van 10 B:

β = 60 + 10 log 10

β = 60 + 10 log 101

β = 60 + (1)(10)(log 10)

β = 60 + (1)(10)(1)

β = 60 + 10

β = 70 dB

βA : βB

60: 70

6: 7

5. As punt P die bron van klank is, dan is die verhouding van klankintensiteit by punte S, R en Q …

Bekend:

Die afstand van punt Q vanaf die klankbron (rQ) = 3 meterIntensiteit van klank – probleme en oplossings 10

Die afstand van punt R vanaf die klankbron (rR) = 6 meter

Die afstand van punt S vanaf die klankbron (rS) = 5 meter

Klankintensiteit by punt Q = EkQ

Klankintensiteit by punt R = IR

Klankintensiteit by punt S = IS

Gesoek: Vergelyking van klankintensiteit by punte S, R en Q (IS: EkR: EkQ)

Sien ook  Kontaklense vir optiese instrumente – probleme en oplossings

oplossing:

Klankintensiteit by punt S:

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 11

Klankintensiteit by punt R:

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 12

Klankintensiteit by punt Q :

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 13

Vergelyking van klankintensiteit by punte S, R en Q:

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 14

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 15

6. Punt A is P vanaf die klankbron, punt B is 2P vanaf die klankbron en punt C is 4P vanaf die klankbron. Vergelyking van klankintensiteite at A, B en C is …

Bekend:

Dafstandspunt A vanaf die klankbron (rA) = P

Afstandspunt B van klankbron (rB) = 2P

Afstandspunt C van klankbron (rC) = 4P

Sklankintensiteit by punt A = EkA

Klankintensiteit by punt B = EkB

Klankintensiteit by punt C = EkC

Gesoek: Vergelyking van klankintensiteit at A, B en C (IA : EkB : EkC)

oplossing:

Klankintensiteit by punt A:

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 16

Klankintensiteit by punt B:

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 17

Klankintensiteit by puntt C:

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 18

Vergelyking van klankintensiteit at A, B, en C:

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 19

7. 'n Totaal van 100 mense het gesing. As die vlak van die klankintensiteit van een student tydens sang 40 dB is (as ons aanvaar dat dit vir elke kind dieselfde is), dan is die intensiteit van die resulterende klank ... (Io = 10-12 Wm-2)

Bekend:

Intensiteitsvlak van een student (TI) = 40 dB

Io = 10-12 W / m2

Tdie aantal studente (x) = 100

Gesoek: Die klankintensiteit van 100 studente

oplossing:

Klankintensiteit van 'n student:

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 20

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 21

Klankintensiteit van 100 studente:

Ix = (x)(I)

Ix = (100)(10-8) = (102) (10-8)

Ix = 10-6 W / m2

8. Die klankintensiteit van 100 identiese masjiene is 10-7 Watt.m-2. As eko = 10-12 Watt.m-2, Dan die vlak van die klankintensiteit van 'n masjien is ...

Bekend:

Klankintensiteit van 100 masjiene (Ix) = 10-7 Watt.m-2

Io = 10-12 W / m2

Die aantal masjiene (x) = 100 = 102

Wgemier: Die klankintensiteitsvlak van 'n masjien (TI)

oplossing:

Klankintensiteit van 'n masjien:

Ix = (x)(I)

10-7 = (102)(Ek)

Ek = 10-7 / 102 = (10-7) (10-2) = 10-9

Die vlak van klankintensiteit van 'n masjien (IT) :

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 22

9. Die sklankintensiteit van 'n bron van klank is X 6 10-6 B / cm2As die klank intensiteit vlak verhoog met 10 db, bepaal die intensiteit van die klank.

Bekend:

Intensiteit (I) = 6 x 10-6 B / cm2

Io = 10-12 W / m2 = 10-12 W/104 cm2 = 10-16 B / cm2

Gesoek: Tdie intensiteit van klank

Sien ook  Spanning Vervorming Young se modulus - Probleme en Oplossings

oplossing:

Die toevoeging van die klankintensiteit van 10 W/m²2 = 10-3 B / cm2 is gelykstaande aan die byvoeging van die klankintensiteitsvlak van 10 dB. Die byvoeging van klankintensiteit van 102 W / m2 = 10-2 B / cm2 is gelykstaande aan die byvoeging van 'n klankintensiteitsvlak van 20 dB. Ensovoorts.

As die intensiteitsvlak verhoog word met 10 dB, neem die intensiteit met 10 toe-3 B / cm2. Dus word die intensiteits X 6 10-6 B / cm2) + (10-4 B / cm2) = (6 x 10-6 B / cm2) + (100 x 10-6 B / cm2) = 106 x 10-6 B / cm2.

10. Waarnemer A is 5 m weg van 'n klankbron. Terwyl waarnemer B 10 m van dieselfde klankbron af is. Dus is die verhouding van klankintensiteit wat deur waarnemers B en A gehoor word...

Bekend:

Die afstand van A vanaf die klankbron (rA) = 5 meter

Die afstand van B vanaf die klankbron (rB) = 10 meter

Gesoek: TDie verhouding van klankintensiteit wat deur waarnemers B en A gehoor word

oplossing:

Intensiteit van klank – probleme en oplossings 11

IB : EkA = 1 : 4

Die korrekte antwoord is B.

  1. Wat is klankintensiteit en hoe verskil dit van hardheid?
    • BeantwoordKlankintensiteit is 'n maatstaf van die klankvermoë per eenheidsoppervlakte, gewoonlik gemeet in watt per vierkante meter (W/m²).2). Hardheid, aan die ander kant, is 'n subjektiewe persepsie van die sterkte van 'n klank, tipies gemeet in desibel (dB). Terwyl intensiteit 'n objektiewe, fisiese meting is, is hardheid 'n subjektiewe ervaring wat tussen individue kan wissel.
  2. Hoe hou die inverse kwadraatwet verband met klankintensiteit?
    • BeantwoordDie omgekeerde kwadraatwet bepaal dat die intensiteit van klank afneem met die kwadraat van die afstand vanaf die bron. Dit beteken dat soos jy verder van die bron af beweeg, die intensiteit vinnig afneem.
  3. Waarom het twee klanke met dieselfde intensiteit nie noodwendig dieselfde waargenome hardheid nie?
    • BeantwoordDie menslike oor het verskillende sensitiwiteite vir verskillende frekwensies. Daarom, selfs al het twee klanke dieselfde intensiteit maar verskillende frekwensies, kan hulle as verskillende luidheidsvlakke waargeneem word.
  4. Hoe hou klankintensiteit verband met die amplitude van 'n klankgolf?
    • BeantwoordKlankintensiteit is direk eweredig aan die kwadraat van die amplitude van die klankgolf. As die amplitude van 'n klankgolf verdubbel word, sal die intensiteit met 'n faktor van vier toeneem.
  5. Waarom kan 'n fluistering in 'n stil kamer duidelik hoorbaar wees, maar dieselfde fluistering langs 'n brullende waterval onhoorbaar wees?
    • BeantwoordDit is as gevolg van die verskil in agtergrondgeraasvlakke. In 'n stil kamer is die agtergrondgeraasvlak laag, wat die fluistering laat uitstaan. Langs 'n waterval masker die intense geraas die stil fluistering, wat dit onhoorbaar maak.
  6. Wat is die gehoordrempel en die pyndrempel in terme van klankintensiteit?
    • BeantwoordDie gehoordrempel is die stilste klank wat die gemiddelde menslike oor kan hoor, tipies teen 'n intensiteit van ongeveer Die pyndrempel, wat klankvlakke verteenwoordig wat pyn en potensiële skade aan die oor kan veroorsaak, is rondom .
  7. Waarom lyk klanke stiller wanneer dit deur 'n muur of ander versperring gehoor word?
    • BeantwoordWanneer klankgolwe 'n versperring teëkom, word van die energie weerkaats, geabsorbeer en deurgegee. Die absorpsie en weerkaatsing verminder die intensiteit van die klank wat deur die versperring deurgegee word, wat dit stiller laat klink.
  8. Hoe beïnvloed frekwensie die intensiteit van klank wat deur materiale geabsorbeer word?
    • BeantwoordVerskillende materiale het verskillende absorpsiekoëffisiënte vir verskillende frekwensies. Lae frekwensies (basklanke) is byvoorbeeld moeiliker om te absorbeer en kan makliker deur mure dring as hoër frekwensies.
  9. Waarom belê konsertlokale en teaters in klankdigting en akoestiese behandelings?
    • BeantwoordKlankdigting help om ongewenste eksterne geraas uit te hou en verhoed dat klank na buite lek, wat verseker dat slegs die verlangde klank binne die lokaal gehoor word. Akoestiese behandelings help om klankrefleksies binne die lokaal te beheer om duidelike en eenvormige klankverspreiding te verseker.
  10. Hoe hou die intensiteit van klank verband met potensiële gehoorskade?
  • BeantwoordLangdurige blootstelling aan hoë-intensiteit klankvlakke kan lei tot gehoorskade of -verlies. Die intensiteit en duur van blootstelling speel albei rolle; selfs kort blootstelling aan uiters harde klanke kan permanente skade veroorsaak, terwyl langtermyn blootstelling aan matig harde klanke ook skadelik kan wees.