ប្រភពរូបវិទ្យានៃរំញ័រសំឡេង។ រំញ័រសំឡេង

ប្រភពសំឡេង។ រំញ័រសំឡេង

បុរសរស់នៅក្នុងពិភពនៃសម្លេង។ សំឡេងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់គឺជាប្រភពនៃព័ត៌មាន។ គាត់ព្រមានមនុស្សពីគ្រោះថ្នាក់។ សំឡេងនៅក្នុងទម្រង់នៃតន្ត្រី, Birdong ផ្តល់ឱ្យយើងនូវសេចក្តីរីករាយ។ យើង​រីករាយ​ដែល​បាន​ឮ​មនុស្ស​ម្នាក់​មាន​សំឡេង​ដ៏​រីករាយ។ សំឡេងមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់មនុស្សប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏សម្រាប់សត្វផងដែរ ដែលការចាប់យកសំឡេងល្អជួយឱ្យរស់រានមានជីវិត។

សំឡេងគឺជារលកយឺតមេកានិចដែលសាយភាយនៅក្នុងឧស្ម័ន អង្គធាតុរាវ អង្គធាតុរាវដែលមើលមិនឃើញ ប៉ុន្តែដឹងដោយត្រចៀកមនុស្ស (រលកប៉ះពាល់ដល់ក្រដាសត្រចៀក)។ រលកសំឡេងគឺជាការបង្ហាប់បណ្តោយ និងរលកដែលកម្រ។

មូលហេតុនៃសម្លេង- ការរំញ័រ (លំយោល) នៃសាកសព ទោះបីជាការរំញ័រទាំងនេះច្រើនតែមើលមិនឃើញដោយភ្នែករបស់យើងក៏ដោយ។

FORK- នេះ​គឺជា បន្ទះដែករាងអក្សរ Uចុងបញ្ចប់ដែលអាចយោលបានបន្ទាប់ពីវាយវា។ បោះពុម្ពផ្សាយ សមរភូមិលៃតម្រូវសំឡេង​ខ្សោយ​ខ្លាំង ហើយ​អាច​ឮ​បាន​តែ​ចម្ងាយ​ខ្លី​ប៉ុណ្ណោះ។ ឧបករណ៍បំពងសំឡេង- ប្រអប់ឈើមួយដែលអាចជួសជុលបាន ប្រើសម្រាប់ពង្រីកសំឡេង។ ក្នុងករណីនេះការបំភាយសំឡេងកើតឡើងមិនត្រឹមតែពីសមបត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចេញពីផ្ទៃនៃ resonator ផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរយៈពេលនៃសំឡេងនៃសមបត់នៅលើ resonator នឹងតិចជាងបើគ្មានវា។

បើយើងបង្កើតកន្លែងទំនេរ តើយើងអាចបែងចែកសំឡេងបានទេ? Robert Boyle បានដាក់នាឡិកានៅក្នុងកែវក្នុងឆ្នាំ 1660 ។ ពេល​គាត់​បូម​ខ្យល់ គាត់​មិន​ឮ​សំឡេង។ បទពិសោធន៍បញ្ជាក់ ឧបករណ៍ផ្ទុកគឺត្រូវការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសំឡេង.

សំឡេងក៏អាចសាយភាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរាវ និងរឹងផងដែរ។ នៅក្រោមទឹកអ្នកអាចលឺយ៉ាងច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់នៃថ្ម។ ដាក់នាឡិកានៅលើចុងម្ខាងនៃបន្ទះឈើ។ ដោយ​ដាក់​ត្រចៀក​ទៅ​ម្ខាង​ទៀត អ្នក​អាច​ឮ​សំឡេង​រោទ៍​យ៉ាង​ច្បាស់។

ប្រភព​នៃ​សំឡេង​គឺ​ចាំបាច់​ជា​រាងកាយ​ដែល​ញ័រ។ ជាឧទាហរណ៍ ខ្សែអក្សរនៅលើហ្គីតាមិនមានសំឡេងនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតារបស់វាទេ ប៉ុន្តែភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងធ្វើឱ្យវាយោល នោះរលកសំឡេងកើតឡើង។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ បទពិសោធន៍បង្ហាញថា មិនមែនគ្រប់រាងកាយដែលញ័រសុទ្ធតែជាប្រភពនៃសំឡេងនោះទេ។ ជាឧទាហរណ៍ ទម្ងន់ដែលព្យួរនៅលើខ្សែស្រឡាយមិនបង្កើតសំឡេងទេ។ ប្រភពសំឡេង- រូបកាយដែលញ័រ, i.e. ញ័រឬញ័រនៅប្រេកង់ពី 16 ទៅ 20,000 ដងក្នុងមួយវិនាទី។រលកបែបនេះត្រូវបានគេហៅថា សំឡេង។រាងកាយរំញ័រអាចរឹង ដូចជាខ្សែ ឬសំបកផែនដី ឧស្ម័ន ដូចជាខ្យល់នៅក្នុងឧបករណ៍តន្ត្រីខ្យល់ ឬរាវ ដូចជារលកនៅលើទឹក។

Oscillations ដែលមានប្រេកង់តិចជាង 16 Hz ត្រូវបានហៅ អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ. Oscillations ដែលមានប្រេកង់ធំជាង 20,000 Hz ត្រូវបានគេហៅថា អ៊ុលត្រាសោន.

រលកសំឡេង(ការរំញ័រសំឡេង) គឺជាការរំញ័រមេកានិចនៃម៉ូលេគុលនៃសារធាតុមួយ (ឧទាហរណ៍ ខ្យល់) ដែលបញ្ជូនក្នុងលំហ។ ចូរយើងស្រមៃមើលពីរបៀបដែលរលកសំឡេងរីករាលដាលនៅក្នុងលំហ។ ជាលទ្ធផលនៃការរំខានមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ ជាលទ្ធផលនៃការរំញ័រនៃកោណឧបករណ៍បំពងសំឡេង ឬខ្សែហ្គីតា) ដែលបណ្តាលឱ្យមានចលនា និងរំញ័រនៃខ្យល់នៅចំណុចជាក់លាក់មួយក្នុងលំហ ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធកើតឡើងនៅកន្លែងនេះ ដោយសារខ្យល់។ បានបង្ហាប់កំឡុងពេលធ្វើចលនា ដែលបណ្តាលឱ្យមានសម្ពាធលើស។ រុញស្រទាប់ជុំវិញនៃខ្យល់។ ស្រទាប់ទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាប់ដែលនៅក្នុងវេនបង្កើតសម្ពាធលើសម្តងទៀតដែលប៉ះពាល់ដល់ស្រទាប់ជិតខាងនៃខ្យល់។ ដូច្នេះ ដូច​ជា​នៅ​តាម​ខ្សែ​សង្វាក់ ការ​រំខាន​ដំបូង​ក្នុង​លំហ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ពី​ចំណុច​មួយ​ទៅ​ចំណុច​មួយ​ទៀត។ ដំណើរការនេះពិពណ៌នាអំពីយន្តការនៃការសាយភាយរលកសំឡេងនៅក្នុងលំហ។ រាងកាយដែលបង្កើតការរំខាន (រំញ័រ) នៃខ្យល់ត្រូវបានគេហៅថា ប្រភពសំឡេង។

គំនិតដែលធ្លាប់ស្គាល់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា សំឡេង"មាន​ន័យ​ថា​គ្រាន់​តែ​សំណុំ​នៃ​ការ​រំញ័រ​សំឡេង​យល់​ឃើញ​ដោយ​ឧបករណ៍​ជំនួយ​ការ​ស្តាប់​របស់​មនុស្ស។ អំពី​ការ​រំញ័រ​ដែល​មនុស្ស​ម្នាក់​យល់​ឃើញ និង​អ្វី​ដែល​មិន​បាន យើង​នឹង​និយាយ​នៅ​ពេល​ក្រោយ។

លក្ខណៈសំឡេង។

រំញ័រសំឡេង ក៏ដូចជាការរំញ័រទាំងអស់ជាទូទៅ ដូចដែលត្រូវបានគេស្គាល់ពីរូបវិទ្យា ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយអំព្លីទីត (អាំងតង់ស៊ីតេ) ប្រេកង់ និងដំណាក់កាល។

រលកសំឡេងអាចធ្វើដំណើរបានច្រើនចម្ងាយ។ កាណុងបាញ់ត្រូវបានគេឮនៅចម្ងាយ 10-15 គីឡូម៉ែត្រដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់សេះនិងឆ្កែព្រុស - នៅចម្ងាយ 2-3 គីឡូម៉ែត្រហើយការខ្សឹបខ្សៀវគឺត្រឹមតែពីរបីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ។ សំឡេងទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនតាមខ្យល់។ ប៉ុន្តែ​មិន​មែន​មាន​តែ​ខ្យល់​ទេ​ដែល​អាច​ជា​អ្នក​នាំ​សំឡេង។

ដាក់ត្រចៀករបស់អ្នកទៅនឹងផ្លូវរថភ្លើង អ្នកអាចឮសំឡេងនៃរថភ្លើងដែលជិតមកដល់មុននេះ និងនៅចម្ងាយកាន់តែច្រើន។ នេះមានន័យថាលោហៈបញ្ចេញសំឡេងលឿន និងប្រសើរជាងខ្យល់។ ទឹកក៏បញ្ចេញសំឡេងបានល្អផងដែរ។ ដោយបានមុជចូលទៅក្នុងទឹក អ្នកអាចឮយ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបដែលថ្មគោះគ្នាទៅវិញទៅមក របៀបដែលគ្រួសរលីងកំឡុងពេលជិះលើទឹក។

ទ្រព្យសម្បត្តិនៃទឹក - ដើម្បីដំណើរការបានល្អ - ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការឈ្លបយកការណ៍នៅសមុទ្រក្នុងអំឡុងពេលសង្រ្គាមក៏ដូចជាសម្រាប់វាស់ជម្រៅនៃសមុទ្រ។

លក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការឃោសនានៃរលកសំឡេងគឺវត្តមាននៃបរិយាកាសសម្ភារៈ។ នៅក្នុងកន្លែងទំនេរ រលកសំឡេងមិនសាយភាយទេ ព្រោះមិនមានភាគល្អិតដែលបញ្ជូនអន្តរកម្មពីប្រភពនៃរំញ័រទេ។

ដូច្នេះនៅលើព្រះច័ន្ទដោយសារតែអវត្ដមាននៃបរិយាកាសមួយភាពស្ងៀមស្ងាត់ពេញលេញសោយរាជ្យ។ សូម្បី​តែ​ការ​ធ្លាក់​នៃ​អាចម៍​ផ្កាយ​លើ​ផ្ទៃ​របស់​វា​ក៏​មិន​អាច​ស្តាប់​បាន​ចំពោះ​អ្នក​សង្កេតការណ៍​ដែរ។

ទាក់ទងនឹងរលកសំឡេង វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការលើកឡើងពីលក្ខណៈដូចជាល្បឿននៃការឃោសនា។

សំឡេងធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនខុសៗគ្នាក្នុងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។

ល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងខ្យល់គឺប្រហែល 340 m/s ។

ល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងទឹកគឺ 1500 m/s ។

ល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងលោហៈដែកគឺ 5000 m/s ។

នៅក្នុងខ្យល់ក្តៅល្បឿននៃសម្លេងគឺធំជាងនៅក្នុងខ្យល់ត្រជាក់ដែលនាំឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃការសាយភាយសំឡេង។

កម្រិតសំឡេង និងកម្រិតសំឡេង

សំឡេងគឺខុសគ្នា។ ដើម្បីកំណត់លក្ខណៈសំឡេង បរិមាណពិសេសត្រូវបានណែនាំ៖ កម្រិតសំឡេង កម្រិតសំឡេង និងកម្រិតសំឡេង។

ភាពខ្លាំងនៃសំឡេងអាស្រ័យលើទំហំនៃលំយោល៖ ទំហំនៃលំយោលកាន់តែធំ សំឡេងកាន់តែខ្លាំង។ លើសពីនេះទៀតការយល់ឃើញនៃសម្លេងខ្លាំងដោយត្រចៀករបស់យើងអាស្រ័យលើភាពញឹកញាប់នៃការញ័រនៅក្នុងរលកសំឡេង។ រលក​ប្រេកង់​ខ្ពស់​ត្រូវ​បាន​គេ​យល់​ឃើញ​ថា​ខ្លាំង​ជាង។

ឯកតានៃកម្រិតសំឡេងគឺ 1 Bel (ជាកិត្តិយសរបស់ Alexander Graham Bell ដែលជាអ្នកបង្កើតទូរស័ព្ទ) ។ ភាពខ្លាំងនៃសំឡេងគឺ 1 B ប្រសិនបើថាមពលរបស់វាគឺ 10 ដងនៃកម្រិតនៃការស្តាប់។

នៅក្នុងការអនុវត្ត សំឡេងខ្លាំងត្រូវបានវាស់ជា decibels (dB) ។

1 dB = 0.1B ។ 10 dB - ខ្សឹប; 20-30 dB - ស្តង់ដារសំលេងរំខាននៅក្នុងបរិវេណលំនៅដ្ឋាន;

50 dB - ការសន្ទនានៃកម្រិតសំឡេងមធ្យម;

70 dB - សំលេងរំខានម៉ាស៊ីនអង្គុលីលេខ;

80 dB - សំលេងរំខាននៃម៉ាស៊ីនឡានដឹកទំនិញ;

120 dB - សំលេងរំខានរបស់ត្រាក់ទ័រធ្វើការនៅចម្ងាយ 1 ម៉ែត្រ

130 dB - កម្រិតនៃការឈឺចាប់។

សំឡេងលើសពី 180 dB សូម្បីតែអាចបណ្តាលឱ្យរហែកក្រដាសត្រចៀក។

ប្រេកង់សំឡេង រលកមុំកំណត់ទីលាន។ ប្រេកង់រំញ័រនៃប្រភពសំឡេងកាន់តែខ្ពស់ សំឡេងដែលផលិតដោយវាកាន់តែខ្ពស់។ សំឡេងរបស់មនុស្សត្រូវបានបែងចែកទៅជាជួរជាច្រើន ទៅតាមកម្រិតសំឡេងរបស់វា។


សំឡេងខុសគ្នា ប្រភព x គឺជាសំណុំនៃលំយោលអាម៉ូនិកនៃប្រេកង់ផ្សេងៗគ្នា។ សមាសធាតុភាគច្រើនរយៈពេលចុងក្រោយ (ប្រេកង់ទាបបំផុត) ត្រូវបានគេហៅថាសម្លេងមូលដ្ឋាន។ សមាសធាតុសំឡេងដែលនៅសល់គឺហួសកម្រិត។ សំណុំនៃសមាសធាតុទាំងនេះបង្កើតពណ៌ku, timbre នៃសំឡេង។ ចំនួនសរុបនៃសម្លេងលើសលប់នៅក្នុងសំលេងរបស់មនុស្សផ្សេងគ្នាគឺយ៉ាងហោចណាស់បន្តិច ប៉ុន្តែខុសគ្នា។នេះកំណត់សម្លេងសំឡេង។

យោងទៅតាមរឿងព្រេង Pythago p ទាំងអស់។ បាន​រៀបចំ​សំឡេង​តន្ត្រី​ជា​មួយ​គ្នា, បំបែកស៊េរីនេះទៅជាផ្នែក - octaves, - និង

octave - ជា 12 ផ្នែក (7 មេថ្មី និង 5 semitones) ។ មាន 10 octaves សរុបជាធម្មតា 7-8 octaves ត្រូវបានប្រើនៅពេលសម្តែងតន្ត្រី។ សំឡេងដែលមានប្រេកង់លើសពី 3000 Hz មិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាសម្លេងតន្ត្រីទេ វាមានសម្លេងខ្លាំងពេក ហើយទម្លុះ។

មុន​នឹង​យល់​ថា​អ្វី​ជា​ប្រភព​សំឡេង សូម​គិត​ថា​សំឡេង​អ្វី? យើងដឹងថាពន្លឺគឺជាវិទ្យុសកម្ម។ ដោយ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​វត្ថុ វិទ្យុសកម្ម​នេះ​ចូល​ភ្នែក​យើង ហើយ​យើង​អាច​មើល​ឃើញ​វា​បាន។ រសជាតិ និងក្លិន គឺជាភាគល្អិតតូចៗនៃរាងកាយ ដែលត្រូវបានដឹងដោយអ្នកទទួលរៀងៗខ្លួន។ តើសត្វនេះមានសំឡេងអ្វី?

សំឡេងត្រូវបានបញ្ជូនតាមខ្យល់

អ្នកច្បាស់ជាបានឃើញពីរបៀបលេងហ្គីតា។ ប្រហែលជាអ្នកខ្លួនឯងដឹងពីរបៀបធ្វើវា។ វាជារឿងសំខាន់ដែលខ្សែនេះបង្កើតសំឡេងខុសគ្នានៅក្នុងហ្គីតានៅពេលពួកគេទាញ។ ត្រឹមត្រូវ​ហើយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអាចដាក់ហ្គីតាក្នុងកន្លែងទំនេរ ហើយទាញខ្សែនោះ អ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលហ្គីតាមិនមានសំឡេងអ្វីទាំងអស់។

ការពិសោធន៍បែបនេះត្រូវបានអនុវត្តជាមួយនឹងរាងកាយដ៏ធំទូលាយមួយ ហើយលទ្ធផលគឺតែងតែដូចគ្នា - គ្មានសំឡេងត្រូវបានគេឮនៅក្នុងកន្លែងគ្មានខ្យល់។ ពីនេះតទៅ សំឡេងសន្និដ្ឋានឡូជីខលត្រូវបានបញ្ជូនតាមខ្យល់។ ដូច្នេះ សំឡេង​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​កើត​ឡើង​ចំពោះ​ភាគល្អិត​នៃ​សារធាតុ​ខ្យល់ និង​តួ​ដែល​បង្កើត​សំឡេង។

ប្រភពសំឡេង - សាកសពញ័រ

បន្ថែមទៀត។ ជាលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍ជាច្រើនប្រភេទ វាអាចបង្កើតបានជាសំឡេងដែលកើតឡើងដោយសារតែការរំញ័រនៃសាកសព។ ប្រភពសំឡេងគឺជាសាកសពដែលញ័រ។ រំញ័រទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនដោយម៉ូលេគុលខ្យល់ ហើយត្រចៀករបស់យើងដឹងពីការរំញ័រទាំងនេះ បកប្រែវាទៅជាអារម្មណ៍សំឡេងដែលអាចយល់បានចំពោះយើង។

វាមិនពិបាកក្នុងការពិនិត្យរឿងនេះទេ។ យកកែវ ឬកែវគ្រីស្តាល់ ហើយដាក់វានៅលើតុ។ ប៉ះវាស្រាល ៗ ជាមួយស្លាបព្រាដែក។ អ្នកនឹងឮសំឡេងស្តើងវែង។ ឥឡូវ​នេះ​ប៉ះ​កញ្ចក់​ដោយ​ដៃ​របស់​អ្នក ហើយ​ចុច​ម្ដង​ទៀត។ សំឡេងនឹងផ្លាស់ប្តូរ ហើយកាន់តែខ្លី។

ហើយឥឡូវនេះអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សជាច្រើនរុំដៃរបស់ពួកគេជុំវិញកញ្ចក់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន រួមជាមួយនឹងជើង ដោយព្យាយាមមិនឱ្យចាកចេញពីកន្លែងទំនេរមួយ លើកលែងតែកន្លែងតូចមួយសម្រាប់វាយជាមួយស្លាបព្រា។ វាយកញ្ចក់ម្តងទៀត។ អ្នក​នឹង​ពិបាក​នឹង​ឮ​សំឡេង​ណា​មួយ ហើយ​សំឡេង​ដែល​នឹង​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ខ្សោយ ហើយ​ខ្លី​ណាស់។ តើវានិយាយអ្វី?

ក្នុងករណីដំបូងបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចកញ្ចក់បានយោលដោយសេរីការរំញ័ររបស់វាត្រូវបានបញ្ជូនតាមខ្យល់ហើយទៅដល់ត្រចៀករបស់យើង។ ក្នុងករណីទី 2 រំញ័រភាគច្រើនត្រូវបានស្រូបដោយដៃរបស់យើង ហើយសំឡេងកាន់តែខ្លីជាងមុន ដោយសារការរំញ័រនៃរាងកាយថយចុះ។ ក្នុងករណីទី 3 ការរំញ័រស្ទើរតែទាំងអស់នៃរាងកាយត្រូវបានស្រូបយកភ្លាមៗដោយដៃរបស់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ ហើយរាងកាយស្ទើរតែមិនញ័រ ហើយជាលទ្ធផល ស្ទើរតែគ្មានសំឡេងត្រូវបានបញ្ចេញ។

ដូចគ្នាទៅនឹងការពិសោធន៍ផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលអ្នកអាចគិត និងដំណើរការបាន។ ការរំញ័រនៃសាកសព បញ្ជូនទៅម៉ូលេគុលខ្យល់ នឹងត្រូវបានដឹងដោយត្រចៀករបស់យើង និងបកស្រាយដោយខួរក្បាល។

រំញ័រសំឡេងនៃប្រេកង់ផ្សេងគ្នា

ដូច្នេះសំឡេងគឺជាការរំញ័រ។ ប្រភពសំឡេងបញ្ជូនរំញ័រសំឡេងតាមខ្យល់មកយើង។ ដូច្នេះ ហេតុអ្វីបានជាយើងមិនឮរំញ័រនៃវត្ថុទាំងអស់? ដោយសារតែរំញ័រចូលមកក្នុងប្រេកង់ផ្សេងៗគ្នា។

សំឡេង​ដែល​ត្រចៀក​មនុស្ស​យល់​ឃើញ​គឺ​រំញ័រ​សំឡេង​ដែល​មាន​ប្រេកង់​ប្រហែល ១៦ ហឺត ដល់ ២០ kHz ។ កុមារឮសំឡេងដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ជាងមនុស្សពេញវ័យ ហើយជួរនៃការយល់ឃើញរបស់សត្វមានជីវិតផ្សេងៗជាទូទៅមានភាពខុសគ្នាខ្លាំង។

ត្រចៀកគឺជាឧបករណ៍ដ៏ឆ្ងាញ់ និងឆ្ងាញ់ដែលផ្តល់ឱ្យយើងដោយធម្មជាតិ ដូច្នេះអ្នកគួរតែថែរក្សាវា ព្រោះមិនមានការជំនួស ឬ analogue នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សនោះទេ។

សំឡេងដូចដែលយើងចងចាំគឺជារលកបណ្តោយបណ្តោយ។ ហើយរលកត្រូវបានបង្កើតដោយវត្ថុលំយោល។

ឧទាហរណ៍ប្រភពសំឡេង: បន្ទាត់យោល, ចុងម្ខាងត្រូវបានគៀប, ខ្សែរំញ័រ, ភ្នាសធុងបាស។

ប៉ុន្តែមិនតែងតែវត្ថុដែលញ័របង្កើតសំឡេងដែលអាចស្តាប់បានដល់ត្រចៀក - ប្រសិនបើភាពញឹកញាប់នៃការយោលរបស់ពួកគេទាបជាង 16 Hz នោះពួកវាបង្កើត អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដហើយប្រសិនបើលើសពី 20 kHz បន្ទាប់មក អ៊ុលត្រាសោន.

អ៊ុលត្រាសោន និងអ៊ីនហ្វ្រារ៉ាស់ - តាមទស្សនៈនៃរូបវិទ្យា ការរំញ័រយឺតរបស់ឧបករណ៍ផ្ទុកដូចគ្នានឹងសំឡេងធម្មតាដែរ ប៉ុន្តែត្រចៀកមិនអាចយល់បានឡើយ ចាប់តាំងពីប្រេកង់ទាំងនេះនៅឆ្ងាយពីភាពញឹកញាប់នៃសូរសព្ទនៃភ្នាសខាងក្នុង (ភ្នាស។ ជាធម្មតាមិនអាចយោលជាមួយប្រេកង់បែបនេះទេ) ។

សំឡេង​ប្រេកង់​ខ្ពស់​មាន​អារម្មណ៍​ស្រទន់​ជាង ប្រេកង់​ទាប​ស្តាប់​ទៅ​កាន់​តែ​បាស។

ប្រសិនបើប្រព័ន្ធ oscillatory ដំណើរការលំយោលអាម៉ូនិកនៃប្រេកង់ដូចគ្នា នោះសំឡេងរបស់វាត្រូវបានគេហៅថា សម្លេងសុទ្ធ. ជាធម្មតាប្រភពសំឡេងបញ្ចេញសំឡេងនៃប្រេកង់ជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ - បន្ទាប់មកប្រេកង់ទាបបំផុតត្រូវបានគេហៅថា សម្លេងសំខាន់ហើយនៅសល់ត្រូវបានគេហៅថា សម្លេងលើស. សំឡេងលើសកំណត់ ឈើសំឡេង - វាគឺដោយសារតែពួកគេដែលយើងអាចបែងចែកព្យាណូពីវីយូឡុងយ៉ាងងាយស្រួល ទោះបីជាប្រេកង់មូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដូចគ្នាក៏ដោយ។

កម្រិតសំឡេងសំឡេងគឺជាអារម្មណ៍ប្រធានបទដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រៀបធៀបសំឡេងដូចជា "ខ្លាំងជាង" និង "ខ្លាំងជាង" ភាពខ្លាំងអាស្រ័យលើកត្តាជាច្រើន - វាជាប្រេកង់ លើរយៈពេល អាស្រ័យលើលក្ខណៈបុគ្គលរបស់អ្នកស្តាប់។ ប៉ុន្តែភាគច្រើនវាអាស្រ័យលើសម្ពាធសំឡេង ដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងទំហំនៃរំញ័រនៃវត្ថុដែលបញ្ចេញសំឡេង។

ឯកតារង្វាស់សម្រាប់សំឡេងខ្លាំងត្រូវបានគេហៅថា សុបិន្ត.

នៅក្នុងបញ្ហាជាក់ស្តែង បរិមាណមួយត្រូវបានគេប្រើជាធម្មតា ហៅថា កម្រិតសំឡេងកម្រិតសម្ពាធសំឡេង. តម្លៃនេះត្រូវបានវាស់នៅក្នុង ស [B]ឬញឹកញាប់ជាងនេះ ដេស៊ីបែល [dB].

តម្លៃនេះគឺលោការីតទាក់ទងនឹងសម្ពាធសំឡេង - នោះគឺការកើនឡើងសម្ពាធ 10 ដងបង្កើនកម្រិតសំឡេងដោយ 1 dB ។

សំឡេងនៃស្លឹកឈើតាមរយៈកាសែតគឺប្រហែល 20 dB, នាឡិការោទិ៍គឺ 80 dB, សំឡេងនៃយន្តហោះហោះចេញគឺ 100-120 dB (នៅលើជិតនៃការឈឺចាប់) ។

មួយនៃកម្មវិធីមិនធម្មតានៃសំឡេង (ច្បាស់ជាងនេះទៅទៀត, អ៊ុលត្រាសោ) គឺ អេកូឡូស៊ី. អ្នក​អាច​ធ្វើ​សំឡេង និង​វាស់​ពេលវេលា​បន្ទាប់​ពី​ការ​បន្លឺ​សំឡេង​មក។ ចម្ងាយទៅឧបសគ្គកាន់តែច្រើន ការពន្យាពេលកាន់តែធំ។ ជាធម្មតា វិធីសាស្ត្រវាស់ចម្ងាយនេះ ត្រូវបានប្រើនៅក្រោមទឹក ប៉ុន្តែសត្វប្រចៀវប្រើវាដោយផ្ទាល់នៅលើអាកាស។

ចម្ងាយអេកូត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម:

2r=vtដែល v គឺជាល្បឿននៃសំឡេងនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុក t គឺជាពេលវេលាពន្យាពេលមុនពេលអេកូ r គឺជាចម្ងាយទៅនឹងឧបសគ្គ។

កែសម្រួលមេរៀននេះ និង/ឬបន្ថែមកិច្ចការ និងទទួលបានប្រាក់គ្រប់ពេល* បន្ថែមមេរៀន និង/ឬកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយទទួលបានប្រាក់គ្រប់ពេល

សំណួរ។

1. ប្រាប់យើងអំពីការពិសោធន៍ដែលបង្ហាញក្នុងរូបភាព 70-73 ។ តើការសន្និដ្ឋានបែបណាពីពួកគេ?

នៅក្នុងការពិសោធន៍ដំបូង (រូបភាពទី 70) បន្ទាត់ដែកដែលតោងនៅក្នុងវះ បង្កើតសំឡេងនៅពេលវាញ័រ។
នៅក្នុងការពិសោធន៍ទីពីរ (រូបភាពទី 71) មនុស្សម្នាក់អាចសង្កេតមើលការរំញ័រនៃខ្សែដែលបង្កើតសំឡេងផងដែរ។
នៅក្នុងការពិសោធន៍ទីបី (រូបភាពទី 72) សំឡេងនៃសមបត់មួយត្រូវបានអង្កេត។
នៅក្នុងការពិសោធន៍ទី 4 (រូបភាព 73) រំញ័រនៃសមបត់ត្រូវបាន "កត់ត្រា" នៅលើចានដែលស្រោប។ ការពិសោធន៍ទាំងអស់នេះបង្ហាញពីលក្ខណៈលំយោលនៃប្រភពដើមនៃសំឡេង។ សំឡេងកើតចេញពីរំញ័រ។ នៅក្នុងការពិសោធន៍ទី 4 នេះក៏អាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញដោយមើលឃើញផងដែរ។ ចុងម្ជុលទុកដានមួយក្នុងទម្រង់ជិតប្រហោងឆ្អឹង។ ក្នុង​ករណី​នេះ សំឡេង​មិន​លេច​ចេញ​ពី​កន្លែង​ណា​ទេ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ប្រភព​សំឡេង៖ បន្ទាត់ ខ្សែ​មួយ ស្នៀត​សម្រាប់​សម្រួល។

2. តើប្រភពសំឡេងទាំងអស់មានទ្រព្យសម្បត្តិរួមអ្វី?

ប្រភពនៃសំឡេងណាមួយត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងលំយោល។

3. រំញ័រមេកានិចនៃប្រេកង់អ្វីត្រូវបានគេហៅថាសំឡេង ហើយហេតុអ្វី?

រំញ័រសំឡេងត្រូវបានគេហៅថារំញ័រមេកានិចដែលមានប្រេកង់ពី 16 Hz ដល់ 20,000 Hz ដោយសារតែ។ នៅក្នុងជួរប្រេកង់នេះ ពួកគេត្រូវបានយល់ឃើញដោយមនុស្សម្នាក់។

4. តើរំញ័រអ្វីត្រូវបានគេហៅថា ultrasonic? អ៊ីនហ្វ្រាសូនិក?

លំយោលដែលមានប្រេកង់លើសពី 20,000 Hz ត្រូវបានគេហៅថា ultrasonic ហើយអ្នកដែលមានប្រេកង់ក្រោម 16 Hz ត្រូវបានគេហៅថា infrasonic ។

5. ប្រាប់យើងអំពីការវាស់ជម្រៅនៃសមុទ្រដោយប្រើ echolocation ។

លំហាត់។

1. យើងឮសំឡេងនៃស្លាបហើររបស់មូសហោះ។ ប៉ុន្តែ​បក្សី​ហើរ​មិន​បាន​។ ហេតុអ្វី?

ប្រេកង់យោលនៃស្លាបរបស់មូសគឺ 600 Hz (600 strokes ក្នុងមួយវិនាទី) ចាបមួយគឺ 13 Hz ហើយត្រចៀករបស់មនុស្សទទួលសំឡេងពី 16 Hz ។

ដោយមានជំនួយពីមេរៀនវីដេអូនេះ អ្នកអាចរៀនប្រធានបទ “ប្រភពសំឡេង។ រំញ័រសំឡេង។ កម្រិតសំឡេង, កម្រិតសំឡេង។ នៅក្នុងមេរៀននេះ អ្នកនឹងរៀនពីអ្វីដែលជាសំឡេង។ យើងក៏នឹងពិចារណាអំពីជួរនៃរំញ័រសំឡេងដែលយល់ឃើញដោយការស្តាប់របស់មនុស្សផងដែរ។ ចូរយើងកំណត់នូវអ្វីដែលអាចជាប្រភពនៃសំឡេង និងលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់សម្រាប់ការកើតឡើងរបស់វា។ យើង​ក៏​នឹង​សិក្សា​ពី​លក្ខណៈ​នៃ​សំឡេង​ដូចជា ជម្រេ ឈើ និង​សំឡេង។

ប្រធានបទនៃមេរៀនគឺឧទ្ទិសដល់ប្រភពសំឡេង រំញ័រសំឡេង។ យើងក៏នឹងនិយាយអំពីលក្ខណៈនៃសំឡេងផងដែរ - កម្រិតសំឡេងនិង timbre ។ មុននឹងនិយាយអំពីសំឡេង អំពីរលកសំឡេង ចូរយើងចងចាំថា រលកមេកានិករីករាលដាលនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយឺត។ ផ្នែកនៃរលកមេកានិកបណ្តោយ ដែលត្រូវបានយល់ឃើញដោយសរីរាង្គនៃការស្តាប់របស់មនុស្សត្រូវបានគេហៅថា សំឡេង រលកសំឡេង។ សំឡេងគឺជារលកមេកានិចដែលត្រូវបានយល់ឃើញដោយសរីរាង្គនៃការស្តាប់របស់មនុស្ស ដែលបណ្តាលឱ្យមានអារម្មណ៍សំឡេង។ .

ការពិសោធន៍បង្ហាញថា ត្រចៀកមនុស្ស សរីរាង្គនៃការស្តាប់របស់មនុស្សយល់ឃើញនូវរំញ័រដែលមានប្រេកង់ចាប់ពី 16 Hz ដល់ 20,000 Hz ។ វា​គឺ​ជា​ជួរ​នេះ​ដែល​យើង​ហៅ​ថា​ជួរ​សំឡេង។ ជាការពិតណាស់មានរលកដែលមានប្រេកង់តិចជាង 16 Hz (អ៊ីនហ្វ្រារ៉ាសួ) និងច្រើនជាង 20,000 Hz (អ៊ុលត្រាសោន)។ ប៉ុន្តែជួរនេះ ផ្នែកទាំងនេះមិនត្រូវបានគេយល់ឃើញដោយត្រចៀករបស់មនុស្សទេ។

អង្ករ។ 1. ជួរនៃការស្តាប់ត្រចៀករបស់មនុស្ស

ដូចដែលយើងបាននិយាយ តំបន់នៃអ៊ីនហ្វ្រារ៉ាសុង និងអ៊ុលត្រាសោនមិនត្រូវបានគេយល់ឃើញដោយសរីរាង្គនៃការស្តាប់របស់មនុស្សនោះទេ។ ទោះបីជាពួកគេអាចត្រូវបានគេយល់ឃើញឧទាហរណ៍ដោយសត្វមួយចំនួនសត្វល្អិត។

អ្វី? ប្រភពសំឡេងអាចជារូបធាតុណាមួយដែលញ័រជាមួយនឹងប្រេកង់សំឡេង (ពី 16 ទៅ 20,000 ហឺត)

អង្ករ។ 2. បន្ទាត់យោលដែលគៀបនៅក្នុងវីសអាចជាប្រភពនៃសំឡេង

ចូរយើងងាកទៅរកបទពិសោធន៍ និងមើលពីរបៀបដែលរលកសំឡេងត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ដើម្បី​ធ្វើ​ដូច្នេះ យើង​ត្រូវ​ការ​បន្ទះ​ដែក​មួយ​ដែល​យើង​តោង​ក្នុង​វីស។ ឥឡូវនេះ ការធ្វើសកម្មភាពនៅលើបន្ទាត់ យើងអាចសង្កេតមើលរំញ័រ ប៉ុន្តែយើងមិនឮសំឡេងណាមួយឡើយ។ និងនៅឡើយទេ រលកមេកានិកមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅជុំវិញបន្ទាត់។ ចំណាំថានៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងផ្លាស់ទីទៅម្ខាង ត្រាខ្យល់បង្កើតនៅទីនេះ។ នៅម្ខាងទៀតក៏មានត្រាផងដែរ។ រវាងការផ្សាភ្ជាប់ទាំងនេះ ការបូមខ្យល់មួយត្រូវបានបង្កើតឡើង។ រលកបណ្តោយ -នេះគឺជារលកសំឡេង ដែលរួមមានការផ្សាភ្ជាប់ និងការបញ្ចេញខ្យល់. ប្រេកង់រំញ័រនៃបន្ទាត់ក្នុងករណីនេះគឺតិចជាងប្រេកង់អូឌីយ៉ូដូច្នេះយើងមិនឮរលកនេះទេសំឡេងនេះ។ ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ដែលយើងទើបតែបានសង្កេតនោះ នៅចុងសតវត្សទី 18 ឧបករណ៍មួយហៅថា ប្រដាប់សម្រាប់លៃតម្រូវត្រូវបានបង្កើតឡើង។

អង្ករ។ 3. ការសាយភាយនៃរលកសំឡេងបណ្តោយពីសមបត់

ដូចដែលយើងបានឃើញស្រាប់ សំឡេងលេចឡើងជាលទ្ធផលនៃការរំញ័រនៃរាងកាយជាមួយនឹងប្រេកង់សំឡេង។ រលកសំឡេងសាយភាយគ្រប់ទិសទី។ ត្រូវតែមានឧបករណ៍ផ្ទុករវាងឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់របស់មនុស្ស និងប្រភពនៃរលកសំឡេង។ ឧបករណ៍ផ្ទុកនេះអាចជាឧស្ម័ន រាវ រឹង ប៉ុន្តែវាត្រូវតែជាភាគល្អិតដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូនរំញ័រ។ ដំណើរការនៃការបញ្ជូនរលកសំឡេងត្រូវតែកើតឡើងជាចាំបាច់នៅកន្លែងដែលមានបញ្ហា។ បើ​គ្មាន​សារធាតុ​អ្វី​ទេ យើង​នឹង​មិន​ឮ​សំឡេង​អ្វី​ឡើយ។

ដើម្បីឱ្យសំឡេងមាន៖

1. ប្រភពសំឡេង

2. ថ្ងៃពុធ

3. ឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់

4. ប្រេកង់ 16-20000Hz

5. អាំងតង់ស៊ីតេ

ឥឡូវនេះសូមបន្តទៅការពិភាក្សាអំពីលក្ខណៈនៃសំឡេង។ ទីមួយគឺទីលាន។ កម្រិតសំឡេង -លក្ខណៈដែលត្រូវបានកំណត់ដោយភាពញឹកញាប់នៃលំយោល។. ប្រេកង់ខ្ពស់នៃរាងកាយដែលបង្កើតរំញ័រ សម្លេងនឹងកាន់តែខ្ពស់។ ចូរយើងបង្វែរទៅអ្នកគ្រប់គ្រងម្តងទៀត ដោយបានគៀបនៅក្នុងវីស។ ដូច​យើង​បាន​និយាយ​រួច​ហើយ យើង​បាន​ឃើញ​រំញ័រ ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​ឮ​សំឡេង។ ប្រសិនបើឥឡូវនេះប្រវែងនៃបន្ទាត់ត្រូវបានធ្វើឱ្យតូចជាងមុន នោះយើងនឹងឮសំឡេង ប៉ុន្តែវានឹងកាន់តែពិបាកមើលរំញ័រ។ មើលបន្ទាត់។ ប្រសិនបើយើងធ្វើសកម្មភាពឥឡូវនេះ យើងនឹងមិនឮសំឡេងណាមួយឡើយ ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញរំញ័រ។ ប្រសិនបើ​យើង​កាត់​បន្ទាត់​ខ្លី នោះ​យើង​នឹង​ឮ​សំឡេង​នៃ​ទីលាន​ជាក់លាក់។ យើងអាចធ្វើឱ្យប្រវែងនៃបន្ទាត់កាន់តែខ្លី នោះយើងនឹងឮសំឡេងនៃកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ (ប្រេកង់)។ យើង​អាច​សង្កេត​មើល​រឿង​ដដែល​នេះ​ដោយ​ប្រើ​ឧបករណ៍​សម្រាប់​លៃតម្រូវ។ ប្រសិនបើយើងយកសមរង្វាស់ធំ (គេហៅម្យ៉ាងទៀតថា ស្មូតបទបង្ហាញ) ហើយបុកជើងនៃសមរង្វាស់បែបនេះ យើងអាចសង្កេតមើលការយោលបាន ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនលឺសំឡេងនោះទេ។ ប្រសិន​បើ​យើង​យក​សំនៀង​មួយ​ទៀត​នោះ ដោយ​វាយ​វា យើង​នឹង​ឮ​សំឡេង​ជាក់លាក់។ ហើយ​សម​បត់​បន្ទាប់​ទៀត ជា​សម​សម្រាប់​សម្រួល​ភ្លេង​ពិត​ប្រាកដ ដែល​ប្រើ​សម្រាប់​សម្រួល​ឧបករណ៍​ភ្លេង។ វាបង្កើតសំឡេងដែលត្រូវគ្នានឹង note la ឬដូចដែលពួកគេនិយាយគឺ 440 Hz ។

លក្ខណៈបន្ទាប់គឺឈើនៃសំឡេង។ Timbreហៅថាពណ៌សំឡេង. តើលក្ខណៈនេះអាចបង្ហាញយ៉ាងដូចម្តេច? Timbre គឺ​ជា​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​សំឡេង​ដូច​គ្នា​ពីរ​ដែល​លេង​ដោយ​ឧបករណ៍​តន្ត្រី​ផ្សេង​គ្នា។ អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ដឹង​ថា​យើង​មាន​កំណត់​ត្រា​តែ​ប្រាំពីរ​ប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើយើងឮសំឡេង A ដូចគ្នា ថតនៅលើវីយូឡុង និងនៅលើព្យាណូ នោះយើងនឹងបែងចែកពួកវា។ យើង​អាច​ប្រាប់​ភ្លាមៗ​ថា​ឧបករណ៍​ណា​ដែល​បង្កើត​សំឡេង​នេះ។ វាគឺជាលក្ខណៈពិសេសនេះ - ពណ៌នៃសំឡេង - ដែលកំណត់លក្ខណៈនៃ timbre ។ វាត្រូវតែនិយាយថា timbre អាស្រ័យលើអ្វីដែលរំញ័រសំឡេងត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញបន្ថែមលើសម្លេងជាមូលដ្ឋាន។ ការពិតគឺថារំញ័រសំឡេងតាមអំពើចិត្តគឺស្មុគស្មាញណាស់។ ពួកគេនិយាយថាពួកគេមានសំណុំនៃរំញ័របុគ្គល វិសាលគមរំញ័រ. វា​គឺ​ជា​ការ​បង្កើត​ឡើងវិញ​នៃ​ការ​រំញ័រ​បន្ថែម (លើស​សំឡេង) ដែល​កំណត់​លក្ខណៈ​នៃ​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​នៃ​សំឡេង​ឬ​ឧបករណ៍​ជាក់លាក់​មួយ​។ Timbreគឺ​ជា​ការ​សម្ដែង​ដ៏​សំខាន់ និង​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​មួយ​នៃ​សំឡេង។

លក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺកម្រិតសំឡេង។ ភាពខ្លាំងនៃសំឡេងអាស្រ័យលើទំហំនៃរំញ័រ. សូមក្រឡេកមើល និងធ្វើឱ្យប្រាកដថា ភាពខ្លាំងគឺទាក់ទងទៅនឹងទំហំនៃរំញ័រ។ ដូច្នេះ ចូរ​យើង​យក​ឧបករណ៍​សម្រាប់​សម្រួល។ ចូរយើងធ្វើដូចខាងក្រោម៖ ប្រសិនបើអ្នកបុកសមបត់ខ្សោយ នោះទំហំលំយោលនឹងតូច ហើយសំឡេងនឹងស្ងាត់។ បើ​ឥឡូវ​ឧបករណ៍​បំពង​សំឡេង​កាន់​តែ​ខ្លាំង នោះ​សំឡេង​កាន់​តែ​ខ្លាំង។ នេះគឺដោយសារតែការពិតដែលថាទំហំនៃលំយោលនឹងមានទំហំធំជាង។ ការយល់ឃើញនៃសំឡេងជាវត្ថុធាតុ វាអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលឧបករណ៍ស្តាប់គឺដូចជា សុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលនោះយ៉ាងណា។

បញ្ជីអក្សរសិល្ប៍បន្ថែម៖

តើអ្នកស្គាល់សំឡេងទេ? // កង់ទិច។ - 1992. - លេខ 8. - C. 40-41 ។ Kikoin A.K. នៅលើសំឡេងតន្ត្រីនិងប្រភពរបស់ពួកគេ // Kvant ។ - 1985. - លេខ 9. - S. 26-28 ។ សៀវភៅសិក្សារូបវិទ្យាបឋម។ អេដ។ G.S. Landsberg ។ T. 3. - M. , 1974 ។