Physik Schallquellen Schallschwingungen. Klangschwingungen

Schallquellen. Klangschwingungen

Der Mensch lebt in der Welt der Klänge. Schall ist für eine Person eine Informationsquelle. Er warnt die Menschen vor Gefahren. Klang in Form von Musik, Vogelgesang macht uns Freude. Wir freuen uns, eine Person mit einer angenehmen Stimme zu hören. Geräusche sind nicht nur für Menschen wichtig, sondern auch für Tiere, denen eine gute Geräuscherfassung beim Überleben hilft.

Klangsind mechanische elastische Wellen, die sich in Gasen, Flüssigkeiten, Festkörpern ausbreiten, die unsichtbar sind, aber vom menschlichen Ohr wahrgenommen werden (die Welle wirkt auf das Trommelfell). Die Schallwelle ist eine longitudinale Kompressions- und Verdünnungswelle.

Ursache des Geräusches- Schwingungen (Oszillationen) von Körpern, obwohl diese Schwingungen für unsere Augen oft unsichtbar sind.

GABEL- Das U-förmige Metallplatte, deren Enden nach dem Auftreffen schwingen können. Veröffentlicht Stimmgabel Der Ton ist sehr schwach und nur auf kurze Distanz hörbar. Resonator- ein Holzkasten, an dem eine Stimmgabel befestigt werden kann, dient der Klangverstärkung. Dabei erfolgt die Schallabstrahlung nicht nur von der Stimmgabel, sondern auch von der Oberfläche des Resonators. Die Tondauer der Stimmgabel auf dem Resonator ist jedoch geringer als ohne.

Wenn wir ein Vakuum erzeugen, können wir dann Geräusche unterscheiden? Robert Boyle platzierte 1660 eine Uhr in einem Glasgefäß. Als er die Luft herauspumpte, hörte er kein Geräusch. Das beweist die Erfahrung Für die Schallausbreitung wird ein Medium benötigt.

Schall kann sich auch in flüssigen und festen Medien ausbreiten. Unter Wasser hört man deutlich das Aufschlagen von Steinen. Legen Sie die Uhr auf ein Ende des Holzbretts. Wenn Sie Ihr Ohr an das andere Ende halten, können Sie das Ticken der Uhr deutlich hören.

Die Schallquelle ist notwendigerweise ein schwingender Körper. Beispielsweise klingt eine Gitarrensaite nicht im Normalzustand, aber sobald wir sie zum Schwingen bringen, entsteht eine Schallwelle.

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass nicht jeder schwingende Körper eine Schallquelle ist. Beispielsweise macht ein an einem Faden aufgehängtes Gewicht keinen Ton. Schallquellen- physische Körper, die schwingen, d.h. zittern oder vibrieren mit einer Frequenz von 16 bis 20.000 Mal pro Sekunde. Solche Wellen werden genannt Klang.Der schwingende Körper kann fest sein, wie eine Saite oder die Erdkruste, gasförmig, wie ein Luftstrahl in Blasmusikinstrumenten, oder flüssig, wie Wellen auf Wasser.

Schwingungen mit einer Frequenz kleiner als 16 Hz werden genannt Infrasound. Schwingungen mit einer Frequenz größer als 20.000 Hz werden genannt Ultraschall.

Schallwelle(Schallschwingungen) sind mechanische Schwingungen von Molekülen einer Substanz (z. B. Luft), die im Weltraum übertragen werden. Stellen wir uns vor, wie sich Schallwellen im Weltraum ausbreiten. Infolge einiger Störungen (z. B. durch Schwingungen eines Lautsprecherkegels oder einer Gitarrensaite), die an einem bestimmten Punkt im Raum Bewegung und Schwingungen der Luft verursachen, tritt an dieser Stelle ein Druckabfall auf, da die Luft ist während der Bewegung komprimiert, was zu einem Überdruck führt, der die umgebenden Luftschichten drückt. Diese Schichten werden komprimiert, wodurch wiederum ein Überdruck entsteht, der sich auf die benachbarten Luftschichten auswirkt. Wie entlang einer Kette wird also die anfängliche Störung im Raum von einem Punkt zum anderen übertragen. Dieser Prozess beschreibt den Mechanismus der Schallwellenausbreitung im Weltraum. Ein Körper, der eine Störung (Vibration) der Luft erzeugt, wird als bezeichnet Schallquelle.

Das vertraute Konzept für uns alle Klang" bedeutet nur eine Reihe von Schallschwingungen, die vom menschlichen Hörgerät wahrgenommen werden. Darüber, welche Schwingungen ein Mensch wahrnimmt und welche nicht, werden wir später sprechen.

Klangeigenschaften.

Schallschwingungen sowie alle Schwingungen im Allgemeinen sind, wie aus der Physik bekannt, durch Amplitude (Intensität), Frequenz und Phase gekennzeichnet.

Eine Schallwelle kann eine Vielzahl von Entfernungen zurücklegen. Kanonenfeuer ist auf 10-15 km zu hören, das Wiehern von Pferden und das Bellen von Hunden - auf 2-3 km, und das Flüstern ist nur wenige Meter entfernt. Diese Geräusche werden durch die Luft übertragen. Aber nicht nur Luft kann ein Schallleiter sein.

Wenn Sie Ihr Ohr an die Schienen legen, können Sie das Geräusch eines herannahenden Zuges viel früher und in größerer Entfernung hören. Das bedeutet, dass Metall Schall schneller und besser leitet als Luft. Auch Wasser leitet Schall gut. Ins Wasser getaucht, hört man deutlich, wie die Steine ​​aneinander schlagen, wie die Kieselsteine ​​während der Brandung rascheln.

Die Eigenschaft des Wassers, Schall gut zu leiten, wird während des Krieges häufig zur Aufklärung auf See sowie zur Messung der Meerestiefe genutzt.

Eine notwendige Voraussetzung für die Ausbreitung von Schallwellen ist das Vorhandensein einer materiellen Umgebung. Im Vakuum breiten sich Schallwellen nicht aus, da es keine Teilchen gibt, die Wechselwirkungen von der Schwingungsquelle übertragen.

Daher herrscht auf dem Mond aufgrund des Fehlens einer Atmosphäre völlige Stille. Selbst der Fall eines Meteoriten auf seiner Oberfläche ist für den Beobachter nicht hörbar.

In Bezug auf Schallwellen ist es sehr wichtig, eine solche Eigenschaft wie die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu erwähnen.

Schall breitet sich in jedem Medium mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus.

Die Schallgeschwindigkeit in Luft beträgt etwa 340 m/s.

Die Schallgeschwindigkeit im Wasser beträgt 1500 m/s.

Die Schallgeschwindigkeit in Metallen, in Stahl beträgt 5000 m/s.

In warmer Luft ist die Schallgeschwindigkeit größer als in kalter Luft, was zu einer Änderung der Schallausbreitungsrichtung führt.

Tonhöhe, Ton und Lautstärke

Klänge sind unterschiedlich. Um den Klang zu charakterisieren, werden spezielle Größen eingeführt: Lautstärke, Tonhöhe und Klangfarbe.

Die Lautstärke des Tons hängt von der Amplitude der Schwingungen ab: Je größer die Amplitude der Schwingungen, desto lauter der Ton. Darüber hinaus hängt die Wahrnehmung der Lautstärke von Schall durch unser Ohr von der Frequenz der Schwingungen in der Schallwelle ab. Höherfrequente Wellen werden als lauter empfunden.

Die Einheit der Lautstärke ist 1 Bel (zu Ehren von Alexander Graham Bell, dem Erfinder des Telefons). Die Lautstärke eines Tons ist 1 B, wenn seine Leistung das 10-fache der Hörschwelle beträgt.

In der Praxis wird die Lautstärke in Dezibel (dB) gemessen.

1 dB = 0,1 B. 10 dB - Flüstern; 20–30 dB - Geräuschstandard in Wohngebäuden;

50 dB - Gespräch mittlerer Lautstärke;

70 dB - Schreibmaschinengeräusch;

80 dB - das Geräusch eines laufenden LKW-Motors;

120 dB - Lärm eines arbeitenden Traktors in 1 m Entfernung

130 dB - Schmerzgrenze.

Schall über 180 dB kann sogar zu einem Trommelfellbruch führen.

Tonfrequenz Die Winkelwelle bestimmt die Tonhöhe. Je höher die Schwingungsfrequenz der Schallquelle ist, desto höher ist der von ihr erzeugte Schall. Menschliche Stimmen werden entsprechend ihrer Tonhöhe in mehrere Bereiche eingeteilt.


Klänge von verschiedenen x Quellen ist eine Menge harmonischer Schwingungen unterschiedlicher Frequenzen. Die meisten Komponentendie letzte Periode (niedrigste Frequenz) wird Grundton genannt. Der Rest der Klangkomponenten sind Obertöne. Ein Satz dieser Komponenten erzeugt eine Farbeku, Klangfarbe. Die Gesamtheit der Obertöne in den Stimmen verschiedener Menschen ist zumindest ein wenig, aber unterschiedlich,das bestimmt den ton te Stimme.

Der Legende nach soll Pythago p alle angeordnete musikalische Klänge in einer Reihe, brechenddiese Reihe in Teile - Oktaven, - und

Oktave - in 12 Stimmen (7 mainneu und 5 Halbtöne). Es gibt insgesamt 10 Oktaven, normalerweise werden 7-8 Oktaven verwendet, wenn musikalische Werke aufgeführt werden. Töne mit einer Frequenz von mehr als 3000 Hz werden nicht als Musiktöne verwendet, sie sind zu schroff und durchdringend.

Bevor Sie verstehen, was Schallquellen sind, denken Sie darüber nach, was Schall ist. Wir wissen, dass Licht Strahlung ist. Von Objekten reflektiert, gelangt diese Strahlung in unsere Augen und wir können sie sehen. Geschmack und Geruch sind kleine Körperpartikel, die von unseren jeweiligen Rezeptoren wahrgenommen werden. Was für ein Geräusch hat dieses Tier?

Töne werden durch die Luft übertragen

Sie müssen gesehen haben, wie die Gitarre gespielt wird. Vielleicht wissen Sie selbst, wie es geht. Es ist wichtig, dass die Saiten in der Gitarre einen anderen Klang erzeugen, wenn sie gezogen werden. Alles ist richtig. Aber wenn Sie die Gitarre in ein Vakuum stellen und an den Saiten ziehen könnten, dann wären Sie sehr überrascht, dass die Gitarre keinen Ton von sich geben würde.

Solche Experimente wurden mit einer Vielzahl von Körpern durchgeführt, und das Ergebnis war immer dasselbe - im luftleeren Raum war kein Ton zu hören. Daraus folgt eine logische Schlussfolgerung, dass Schall durch die Luft übertragen wird. Daher ist Schall etwas, das mit Partikeln von Luftsubstanzen und schallerzeugenden Körpern passiert.

Schallquellen - vibrierende Körper

Weiter. Durch eine Vielzahl von zahlreichen Experimenten konnte festgestellt werden, dass Schall durch die Schwingung von Körpern entsteht. Schallquellen sind Körper, die schwingen. Diese Schwingungen werden von Luftmolekülen übertragen und unser Ohr, das diese Schwingungen wahrnimmt, interpretiert sie in für uns verständliche Klangempfindungen.

Es ist nicht schwierig, dies zu überprüfen. Nehmen Sie einen Glas- oder Kristallkelch und stellen Sie ihn auf den Tisch. Klopfen Sie es leicht mit einem Metalllöffel. Sie hören einen langen, dünnen Ton. Berühren Sie nun das Glas mit der Hand und klopfen Sie erneut. Der Ton ändert sich und wird viel kürzer.

Und jetzt lassen Sie mehrere Personen ihre Arme möglichst vollständig um das Glas legen, samt Bein, und versuchen, keinen einzigen freien Bereich zu lassen, außer einer sehr kleinen Stelle, an der Sie mit einem Löffel schlagen können. Schlagen Sie erneut auf das Glas. Sie werden kaum einen Ton hören, und der, der sein wird, wird sich als schwach und sehr kurz herausstellen. Was sagt es?

Im ersten Fall schwingte das Glas nach dem Aufprall frei, seine Vibrationen wurden durch die Luft übertragen und erreichten unsere Ohren. Im zweiten Fall wurden die meisten Vibrationen von unserer Hand absorbiert, und der Ton wurde viel kürzer, als die Vibrationen des Körpers abnahmen. Im dritten Fall wurden fast alle Vibrationen des Körpers sofort von den Händen aller Teilnehmer absorbiert und der Körper oszillierte fast nicht, und folglich wurde fast kein Ton abgegeben.

Dasselbe gilt für alle anderen Experimente, die Sie sich vorstellen und ausführen können. Körperschwingungen, übertragen auf Luftmoleküle, werden von unseren Ohren wahrgenommen und vom Gehirn interpretiert.

Schallschwingungen unterschiedlicher Frequenzen

Schall ist also Schwingung. Schallquellen übertragen Schallschwingungen durch die Luft zu uns. Warum hören wir dann nicht alle Schwingungen aller Objekte? Denn Schwingungen kommen in unterschiedlichen Frequenzen vor.

Der vom menschlichen Ohr wahrgenommene Schall besteht aus Schallschwingungen mit einer Frequenz von etwa 16 Hz bis 20 kHz. Kinder hören Töne mit höheren Frequenzen als Erwachsene, und die Wahrnehmungsbereiche verschiedener Lebewesen sind im Allgemeinen sehr unterschiedlich.

Die Ohren sind ein sehr empfindliches und empfindliches Werkzeug, das uns von der Natur gegeben wurde, daher sollten Sie sich darum kümmern, da es im menschlichen Körper keinen Ersatz oder Analogon gibt.

Klang, wie wir uns erinnern, sind elastische Longitudinalwellen. Und Wellen werden durch schwingende Objekte erzeugt.

Beispiele für Schallquellen: schwingendes Lineal, dessen eines Ende geklemmt ist, schwingende Saiten, Lautsprechermembran.

Aber nicht immer erzeugen schwingende Objekte einen für das Ohr hörbaren Ton - wenn die Frequenz ihrer Schwingungen unter 16 Hz liegt, dann erzeugen sie Infrasound, und wenn mehr als 20 kHz, dann Ultraschall.

Ultraschall und Infraschall - aus physikalischer Sicht die gleichen elastischen Schwingungen des Mediums wie gewöhnlicher Schall, aber das Ohr kann sie nicht wahrnehmen, da diese Frequenzen zu weit von der Resonanzfrequenz des Trommelfells (der Membran) entfernt sind kann einfach nicht mit einer solchen Frequenz oszillieren).

Hochfrequente Töne werden subtiler empfunden, niederfrequente Töne bassiger.

Führt ein schwingungsfähiges System harmonische Schwingungen gleicher Frequenz aus, so wird sein Ton genannt reiner Ton. Normalerweise geben Schallquellen gleichzeitig Töne mit mehreren Frequenzen ab - dann wird die niedrigste Frequenz aufgerufen Hauptton, und der Rest wird aufgerufen Obertöne. Obertöne bestimmen Timbre Klang - wegen ihnen können wir ein Klavier leicht von einer Geige unterscheiden, selbst wenn ihre Grundfrequenz gleich ist.

Volumen Schall ist eine subjektive Empfindung, die es Ihnen ermöglicht, Geräusche als „lauter“ und „weniger laut“ zu vergleichen. Die Lautstärke hängt von vielen Faktoren ab - von der Frequenz, von der Dauer, von den individuellen Eigenschaften des Zuhörers. Aber vor allem hängt es vom Schalldruck ab, der in direktem Zusammenhang mit der Schwingungsamplitude des Schall abgebenden Objekts steht.

Die Maßeinheit für Lautstärke heißt Traum.

Bei praktischen Problemen wird meist eine Menge verwendet, genannt Lautstärke oder Schalldruckpegel. Dieser Wert wird in gemessen weiß [B] oder häufiger Dezibel [dB].

Dieser Wert ist logarithmisch auf den Schalldruck bezogen, dh eine 10-fache Druckerhöhung erhöht den Lautstärkepegel um 1 dB.

Das Geräusch beim Blättern in einer Zeitung beträgt etwa 20 dB, ein Wecker 80 dB, das Geräusch eines startenden Flugzeugs 100-120 dB (am Rande des Schmerzes).

Eine der ungewöhnlichen Anwendungen von Schall (genauer Ultraschall) ist Echoortung. Sie können einen Ton machen und die Zeit messen, nach der das Echo kommt. Je größer der Abstand zum Hindernis, desto größer die Verzögerung. Normalerweise wird diese Methode der Entfernungsmessung unter Wasser verwendet, aber Fledermäuse verwenden sie direkt in der Luft.

Die Echoortungsentfernung ist wie folgt definiert:

2r=vt, wobei v die Schallgeschwindigkeit im Medium ist, t die Verzögerungszeit vor dem Echo ist, r der Abstand zum Hindernis ist.

Bearbeiten Sie diese Lektion und/oder fügen Sie eine Aufgabe hinzu und erhalten Sie ständig Geld* Fügen Sie Ihre eigene Lektion und/oder Aufgaben hinzu und erhalten Sie ständig Geld

Fragen.

1. Erzählen Sie uns von den in den Abbildungen 70-73 dargestellten Experimenten. Welche Schlussfolgerung folgt daraus?

Im ersten Versuch (Abb. 70) gibt ein in einen Schraubstock eingespanntes Metalllineal ein Geräusch von sich, wenn es vibriert.
Im zweiten Versuch (Abb. 71) kann man die Schwingungen der Saite beobachten, die ebenfalls ein Geräusch erzeugt.
Im dritten Versuch (Abb. 72) wird der Klang einer Stimmgabel beobachtet.
Im vierten Versuch (Abb. 73) werden die Schwingungen der Stimmgabel auf einer verrußten Platte „aufgezeichnet“. Alle diese Experimente demonstrieren die oszillierende Natur des Ursprungs von Schall. Schall entsteht durch Schwingungen. Im vierten Experiment kann dies auch visuell beobachtet werden. Die Spitze der Nadel hinterlässt eine Spur in Form einer Sinuskurve. In diesem Fall taucht der Ton nicht aus dem Nichts auf, sondern wird von Schallquellen erzeugt: einem Lineal, einer Saite, einer Stimmgabel.

2. Welche gemeinsame Eigenschaft haben alle Schallquellen?

Jede Schallquelle muss schwingen.

3. Mechanische Schwingungen mit welchen Frequenzen werden Schall genannt und warum?

Schallschwingungen werden mechanische Schwingungen mit Frequenzen von 16 Hz bis 20.000 Hz genannt, weil. in diesem Frequenzbereich werden sie von einem Menschen wahrgenommen.

4. Welche Schwingungen werden als Ultraschall bezeichnet? Infraschall?

Schwingungen mit Frequenzen über 20.000 Hz werden als Ultraschall bezeichnet, solche mit Frequenzen unter 16 Hz als Infraschall.

5. Erzählen Sie uns von der Messung der Meerestiefe mittels Echoortung.

Übungen.

1. Wir hören den Flügelschlag einer fliegenden Mücke. aber ein fliegender Vogel nicht. Wieso den?

Die Schwingungsfrequenz der Flügel einer Mücke beträgt 600 Hz (600 Schläge pro Sekunde), ein Spatz 13 Hz und das menschliche Ohr nimmt Geräusche ab 16 Hz wahr.

Mit Hilfe dieser Videolektion können Sie das Thema „Schallquellen. Klangschwingungen. Tonhöhe, Ton, Lautstärke. In dieser Lektion lernst du, was Schall ist. Wir werden auch die Bereiche von Schallschwingungen betrachten, die vom menschlichen Gehör wahrgenommen werden. Lassen Sie uns bestimmen, was die Quelle des Schalls sein kann und welche Bedingungen für sein Auftreten notwendig sind. Wir werden auch Klangeigenschaften wie Tonhöhe, Klangfarbe und Lautstärke untersuchen.

Das Thema der Lektion ist Schallquellen und Schallschwingungen gewidmet. Wir werden auch über die Eigenschaften von Klang sprechen - Tonhöhe, Lautstärke und Klangfarbe. Bevor wir über Schall, über Schallwellen sprechen, erinnern wir uns daran, dass sich mechanische Wellen in elastischen Medien ausbreiten. Ein Teil der longitudinalen mechanischen Wellen, die von den menschlichen Hörorganen wahrgenommen werden, wird Schall, Schallwellen genannt. Schall sind mechanische Wellen, die von menschlichen Hörorganen wahrgenommen werden und Klangempfindungen hervorrufen. .

Experimente zeigen, dass das menschliche Ohr, menschliche Hörorgane Schwingungen mit Frequenzen von 16 Hz bis 20.000 Hz wahrnehmen. Diesen Bereich nennen wir den Schallbereich. Natürlich gibt es Wellen, deren Frequenz kleiner als 16 Hz (Infraschall) und größer als 20.000 Hz (Ultraschall) ist. Aber dieser Bereich, diese Abschnitte werden vom menschlichen Ohr nicht wahrgenommen.

Reis. 1. Hörbereich des menschlichen Ohrs

Wie gesagt, die Bereiche Infraschall und Ultraschall werden von menschlichen Hörorganen nicht wahrgenommen. Sie können zwar beispielsweise von einigen Tieren, Insekten, wahrgenommen werden.

Was ? Schallquellen können beliebige Körper sein, die mit Schallfrequenz (von 16 bis 20.000 Hz) schwingen

Reis. 2. Ein oszillierendes Lineal, das in einen Schraubstock eingespannt ist, kann eine Schallquelle sein

Wenden wir uns der Erfahrung zu und sehen wir, wie eine Schallwelle entsteht. Dazu benötigen wir ein Metalllineal, das wir in einen Schraubstock einspannen. Wenn wir jetzt auf das Lineal einwirken, können wir Vibrationen beobachten, aber wir hören keinen Ton. Und doch entsteht um das Lineal herum eine mechanische Welle. Beachten Sie, dass sich hier ein Luftverschluss bildet, wenn sich das Lineal zu einer Seite bewegt. Auf der anderen Seite befindet sich auch ein Siegel. Zwischen diesen Dichtungen entsteht ein Luftvakuum. Längswelle - dies ist eine Schallwelle, bestehend aus Dichtungen und Luftauslässen. Die Vibrationsfrequenz des Lineals ist in diesem Fall kleiner als die Audiofrequenz, also hören wir diese Welle, diesen Ton nicht. Aufgrund der gerade beobachteten Erfahrung wurde Ende des 18. Jahrhunderts ein Instrument namens Stimmgabel geschaffen.

Reis. 3. Ausbreitung longitudinaler Schallwellen von einer Stimmgabel

Wie wir gesehen haben, entsteht Schall durch Schwingungen des Körpers mit einer Schallfrequenz. Schallwellen breiten sich in alle Richtungen aus. Zwischen dem menschlichen Hörgerät und der Schallwellenquelle muss ein Medium vorhanden sein. Dieses Medium kann gasförmig, flüssig, fest sein, aber es müssen Teilchen sein, die Schwingungen übertragen können. Der Prozess der Übertragung von Schallwellen muss notwendigerweise dort stattfinden, wo Materie vorhanden ist. Wenn es keine Substanz gibt, werden wir keinen Ton hören.

Damit Ton existiert:

1. Schallquelle

2. Mittwoch

3. Hörgerät

4. Frequenz 16-20000Hz

5. Intensität

Kommen wir nun zur Erörterung der Eigenschaften des Klangs. Das erste ist die Tonhöhe. Tonhöhe - Charakteristik, die durch die Schwingungsfrequenz bestimmt wird. Je höher die Frequenz des Körpers ist, der Schwingungen erzeugt, desto höher wird der Ton sein. Wenden wir uns wieder dem Lineal zu, das in einen Schraubstock eingespannt ist. Wie wir bereits gesagt haben, haben wir die Vibrationen gesehen, aber den Ton nicht gehört. Wenn jetzt die Länge des Lineals kleiner gemacht wird, hören wir den Ton, aber es wird viel schwieriger, die Vibrationen zu sehen. Schau dir die Linie an. Wenn wir jetzt darauf einwirken, werden wir keinen Ton hören, sondern Schwingungen wahrnehmen. Wenn wir das Lineal verkürzen, hören wir einen Ton mit einer bestimmten Tonhöhe. Wir können die Länge des Lineals noch kürzer machen, dann hören wir den Ton mit noch höherer Tonhöhe (Frequenz). Das Gleiche können wir bei Stimmgabeln beobachten. Wenn wir eine große Stimmgabel nehmen (sie wird auch Demonstrations-Stimmgabel genannt) und auf die Schenkel einer solchen Stimmgabel schlagen, können wir die Schwingung beobachten, aber wir werden den Ton nicht hören. Wenn wir eine andere Stimmgabel nehmen, dann hören wir, indem wir sie anschlagen, einen bestimmten Ton. Und die nächste Stimmgabel, eine echte Stimmgabel, die zum Stimmen von Musikinstrumenten verwendet wird. Es erzeugt einen Ton, der der Note la entspricht, oder, wie sie sagen, 440 Hz.

Das nächste Merkmal ist die Klangfarbe. Timbre Klangfarbe genannt. Wie lässt sich diese Eigenschaft veranschaulichen? Klangfarbe ist der Unterschied zwischen zwei identischen Klängen, die von verschiedenen Musikinstrumenten gespielt werden. Sie alle wissen, dass wir nur sieben Noten haben. Wenn wir denselben Ton A hören, aufgenommen auf der Geige und auf dem Klavier, dann werden wir sie unterscheiden. Wir können sofort erkennen, welches Instrument diesen Klang erzeugt hat. Dieses Merkmal – die Klangfarbe – charakterisiert die Klangfarbe. Es muss gesagt werden, dass die Klangfarbe neben dem Grundton davon abhängt, welche Klangschwingungen wiedergegeben werden. Tatsache ist, dass beliebige Schallschwingungen ziemlich komplex sind. Sie bestehen aus einer Reihe von Einzelschwingungen, heißt es Schwingungsspektrum. Es ist die Wiedergabe zusätzlicher Schwingungen (Obertöne), die die Klangschönheit einer bestimmten Stimme oder eines bestimmten Instruments ausmachen. Timbre ist eine der wichtigsten und auffälligsten Manifestationen von Klang.

Ein weiteres Merkmal ist die Lautstärke. Die Lautstärke des Tons hängt von der Amplitude der Schwingungen ab. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen und sicherstellen, dass die Lautstärke mit der Amplitude der Vibrationen zusammenhängt. Nehmen wir also eine Stimmgabel. Gehen wir folgendermaßen vor: Wenn Sie die Stimmgabel schwach anschlagen, ist die Schwingungsamplitude klein und der Ton leise. Wenn man nun stärker auf die Stimmgabel schlägt, dann ist der Ton viel lauter. Dies liegt daran, dass die Amplitude der Schwingungen viel größer sein wird. Die Wahrnehmung von Geräuschen ist eine subjektive Sache, sie hängt davon ab, wie das Hörgerät beschaffen ist, wie das Wohlbefinden der Person ist.

Liste weiterführender Literatur:

Kennst du dich mit dem Geräusch aus? // Quantum. - 1992. - Nr. 8. - C. 40-41. Kikoin A.K. Über musikalische Klänge und ihre Quellen // Kvant. - 1985. - Nr. 9. - S. 26-28. Grundlehrbuch der Physik. Ed. GS Landsberg. T. 3. - M., 1974.