Kuća, dizajn, popravak, dekor. Dvorište i vrt. Uradi sam

Kuća, dizajn, popravak, dekor. Dvorište i vrt. Uradi sam

» Zašto se šuma mora čuje u morskoj ljusci. Projekt "Postoji li more u školjkama?"

Zašto se šuma mora čuje u morskoj ljusci. Projekt "Postoji li more u školjkama?"

Zamislite takvu sliku: napokon ste izašli iz bučnog megalpolisa (ili vašeg provincijskog grada) i postavite seglot odmor u srpnju idite na plažu i pronašli ljusku, dovodeći more u uho, čujete buku mora , Udaljenost od oceana nije važna, možete slušati ljusku slušanja i vrlo daleko od toga.
Pametna osoba će odmah postati jasna da je to buka mora i nešto drugo slično. Ali što je zvuk? Shvatimo to u ovom i razmotrimo nekoliko teorija.
Najbolje je slušati "morske zvukove" u velikim, upletenim računima - nakon svega, oni više nisu glasniji.
Prva teorija koju stvarno čujemo spremanje buke mora u ljusci Odmah možete odbaciti. Pa, vidite kako ljuska može spasiti zvukove oceana i u bilo koje vrijeme molim nas s njima, čim smo donijeli uho u sudoper.
Druga vrlo uobičajena teorija, koja mi je objasnila moj prijatelj također nije istina. Ova teorija je o tome što čujemo zvukovi protoka krvi kroz naše krvne žile, Ljudi koji vjeruju da je to stvarno jako mnogo, ali su u zabludi, to je samo običan fini. Lako je uništiti jedan jednostavan dokaz: nakon intenzivne tjelesne aktivnosti, krv počinje cirkulirati s većom brzinom, tako da zvuk njegove Cirkulacija bi se trebala promijeniti, ali ako donesemo ljusku u uho, čut ćemo sve istom "buku o moru". Tako da Čujemo u ljusci uopće kretanje naše krvi po plovilima.
Treća teorija može se formulirati na sljedeći način: buka ljuske zbog kretanja protoka zraka kroz sudoper, To objašnjava zašto zvuk izgleda glasnije ako se uho približavate ljusci i učvrsti ako dalje. Ali ova teorija također može biti uništena: u zvučno izoliranoj sobi, unatoč činjenici da u njemu postoji zrak, ljuska neće napraviti buku i tresti zvukove oceana.
Od posljednje rečenice možemo zaključiti zvukovi mora mogu se čuti samo kada postoji buka! O toj i zakladi, prava teorija.
Stvar je da zvuk mora nije ništa drugo nego promijenjeno okruženje buke, od zidova sudopera, Stoga veličina i oblik školjki izravno utječe na prihode, to je više i veće krivulje, bogatiji je "buka mora".
Najviše iznenađujuće je to da čuje buku mora, nije potrebno imati ljusku u kući, to se može učiniti uz pomoć konvencionalnog stakla ili pa čak i palme. Da biste to učinili, morate ih pritisnuti u uho, a ako okrenete zvukove stakla (Palm) će se promijeniti. Ali s ljuskom, zvuk će biti nesumnjivo zabavniji)
I glavno pravilo: Što je buka okolo, jača buka morske u školjci, Uostalom, ljuska nije ništa drugo nego obična rezonatorska kamera!


Ako dovedete sudoper mekušaca u uho, možete čuti buku oceana. Nije važno koliko je osoba iz oceana, uvijek može čuti gubitak valova valjao do obale. Najbolje od svega, ova buka se čuje u velikim, spiralnim olujama.

Mnogi ljudi vjeruju da zvuk koji čujemo u ljusci samo je zvuk protoka krvi kroz krvne žile naše uha. Ali točka uopće nije. Ako je tako, onda bi se zvuk povećao vježbatiKada se krv počne brže kretati. Ali čak i nakon sporta, zvuk se ne mijenja.

Drugi tvrde da se ovaj zvuk formira zbog kretanja strujanja zraka kroz sudoper mekušaca. Stoga, ako držite ljusku na kratkoj udaljenosti od uha, buka se čini mnogo jačim nego ako donesete školjku ravno u uho. Ali ova teorija nema razloga. Od u zvučnopromjernoj sobi, unatoč činjenici da postoji zrak, ljuska ne želi igrati željenu melodiju oceana.

Najvižnija se čini teorijom da je buka oceana napravljena bukom okoliša. Sudoper, ako ga držite na udaljenosti od uha, uhvatite ovu buku oko nas, koja rezonira unutar ljuske. Na "buku oceana" utječe na veličinu i oblik ljuske. Budući da različiti umivaonici hvataju različite frekvencije. Možete čuti buku oceana i bez školjki. Na primjer, možete uzeti prazno staklo ili pritisnuti dlan do uha. Uz to, premještajući šalicu ili ruku, zvuk "oceana" počinje mijenjati.

Ambijentalna buka utječe na promjenu buke unutar ljuske. Shell u svojoj akciji jako sliči rezonatorskoj komori. Kada vanjski šum prodire u školjku unutra, odražavajući njegov zid, to je poboljšana. Dakle, više buke vani, glasniji se čini zvukom oceana.

Zašto čujemo buku mora kad primijenimo sudoper u uho? Pa, idemo u red: nije važno koliko je ovaj zvuk sličan buci valova valova, to, naravno, nije buka mora.

Ali pitanje i dalje ostaje: što točno slušamo u ljusci? Jednom riječju - to je buka; Buka u nama i vanjsku buku, koju obično ne čujemo ili ne obraćamo pažnju na to, jer je previše miran.

Da biste ojačali tu buku, trebat će vam rezonator. Najlakše možete stvoriti. Otvorite usta u obliku slova "O" i kucajte prst na grlo ili obraz. Čut ćete poruku. Ako povećate ili smanjite obrazac "O" ili promijenite oblik usta, tada ćete dobiti različite bilješke. U tom slučaju vaša usta djeluje kao rezonator Helmholtz, u kojem se zvuk stvara zrakom vibriranjem u šupljini s jednom rupom. Promjenom oblika rezonantne šupljine možete dobiti različite tonove.

Možda, u ovom trenutku, već mislite da zatvorite članak - nakon svega, pitanje je bilo o moru i ljusci, a ne o neku vrstu rezonatora Helmholtza. Ali u stvari ne postoji ništa komplicirano u njemu. Rezonator je sferna posuda s rupom u vratu. Utjecaj rezonatora, povećavamo tlak unutar šupljine i prisilimo zrak "smanjuje". Tada zrak počinje "teći" natrag, a tlak u šupljini pada, prisiljavajući zrak na "letjeti unutra" opet. U nastajanju oscilacije imaju mnogo veću amplitudu od fluktuacija u polju na utjecaj. Vispitaus, rad rezonatora Helmholtz prikazan je na videu ispod.

Zanimljivo je: Jeste li znali da se rezonatori prodaju u velikim količinama u običnim trgovinama? Dovoljno je kupiti bilo koju bocu s vodom i, nakon što ga oslobađate iz tekućine, ulijte okomito na vrat. Čuti buzz? Čini zračni jastuk u vratu.

Uz morski sudoper, istu stvar se događa kao rezonator Helmholtza. Buka koju smo spomenuli to. Također, kao različiti kalupi usta stvaraju različite tonove, različite veličine i oblika sudopera zvuči drugačije, budući da različite rezonantne komore poboljšavaju različite frekvencije.

Činjenica da je zvuk svih školjki malo sliči buku mora, čista slučajnost. Ako donesete uhu bilo koju stavku koja radi na načelu rezonatora Helmholtza, onda čuti sličan zvuk, bez obzira je li ovaj objekt povezan s morem ili ne. Stavite prazno staklo u uho ili jednostavno pričvrstite dlan, ostavljajući šupljinu između njegove površine i uha, i čut ćete točno isti zvuk.

Mnogi od vas su već stigli preplanuli iz različitih obala - mora i oceana. I, naravno, doveo je lijepu ljusku s njima u vrijeme nostalgije na odmoru, pritisnu je do uha i čuje buku valova. A što je stvarno ljuska piše o nevidljivim žetonima zvukova okolnog elementa vode, a onda ih cijelo vrijeme reproducira unutar sebe?
Idemo izrezati školjku i napisati zvučne uređaje za snimanje. Kao što shvaćate, to je vjerojatno da će biti okrunjen uspjehom, to znači da nema vode u ljusci. I što? Postoji teorija koja, stavljajući školjku uho, zapravo možemo zvučati zvukove protoka krvi kroz naše krvne žile. Ljudi koji vjeruju da je to istina - mnogo. Ali ova teorija je opovrgnuta jednim jednostavnim eksperimentom: pokušajmo se pokrenuti nizom s najvećom brzinom na koju smo sposobni, a zatim donijeti ljusku u uho. Naš impuls povećao, krv je počela cirkulirati s većom brzinom - ali zvuk unutar ljuske nije se promijenio. To znači da nismo uopće kretanje naše krvi duž posuda.
Treća teorija je kako slijedi: Buka Shell zbog kretanja zračnih tokova. To objašnjava zašto zvuk izgleda glasnije ako uha dovedete bliže ljusci i tiše ako dalje. Ali ova teorija je lako uništiti, dolazići s umivaonikom u zvučnu opremu - imamo takve sobe na televiziji. I što vidimo? U zvučnopromjernoj sobi, unatoč činjenici da je zrak prisutan u njemu, ljuska ne čini zvukove oceana. Ona šuti!
Dakle, lako smo dobili s vama na izlaz da se zvukovi mora mogu čuti samo kad postoji buka oko tamo! Na toj četvrtoj, vjernoj teoriji, koji se oslanja na "rezonanciju Helmholtza" - autor klasičnog rada na akustici. Ovo je vrlo Hermann Ludwig Ferdinand Helmgolds, čije je ime naš istraživački institut za velike bolesti.
Godine 1850., Helmgoltz je shvatio zašto se pojavio fenomen zračne rezonancije u šupljini, čiji je primjer zujanje prazne boce od protoka zraka usmjerenog na njegov vrat. Ovdje je formula za ovu rezonanciju. Kažete: ali nakon svega, ljuska nije boca. Tamo nema vrata?! Ispostava se unutra - školjka se sastoji od cijelog lanca šupljina s uskim vratom - kontaminijskih soba. Buka okoliša spada u i počinje rezonirati, udarajući zid ljuske. To jest, čujemo više odjek, koji se uklapa u čvrstu buku. Stoga, veličina i oblik ljuske izravno utječe na nepotpunu buku, to je više i veća je savijena, vrijeme da je takozvana buka mora će biti bogatiji.
I to je također lako provjeriti. Stavite čašu na uho ili čak sklopljene dlanove. Čut ćete istu buku, iako slabiji.

Umivaonik

Ako se primjenjuje na uho, umivaonik morskih žira ili bilo kojeg drugog velikog sudopera, možete čuti udaljenu stijenu. Utisak je da se morski valovi povećavaju u sudoperu i razbijaju.

Stoga se morske školjke često dovode kući s plaže i skinu na mjestima uklonjena s mora, poput žive sjećanje na njega. Naravno, to je vrlo primamljivo razmišljati o surfu, ali u sudoperu ne čujemo nikakvu buku mora. Ovo je odjek i ponovno echo onih zvukova koji padaju u umivaonik izvana.

Odjek i sudoper

Echo je zvučni valovi koji se odražavaju od glatke čvrste površine, koju čujemo kako ponavljanje neke buke.

Ako uđete u špilju i glasno vrište, a zatim nakon djelića, čut ćete svoj vlastiti glas, koji vam se vratio natrag, odrazio se od zidova špilje. Zamislite zvučne valove poput valova koji trče kroz polje pšenice u vjetrovitom danu.

Zanimljiva činjenica:upisani u zvukove sudopera se više puta odražavaju na zidovima.

Zvučni valovi također se prenose kroz zrak, tj. Zvuk je fluktuacije zraka. Kada prolazite zvuk zračni medij Molekule zraka Ritmički se skupljaju i razlikuju, prolazeći ovaj proces dalje. Ritmično ponavljaju kompresiju i rezanje zraka su zvučni oscilacije.

Ali zvučne oscilacije ne prelaze ne samo zrak. Prolaze kroz druge materijale, kao što je drvo. Stajati ispred zatvorenih drvena vrata I nešto glasno vikne. Prvo, vaši glasovi ligamenti će se mijenjati, prolazeći te fluktuacije u zraku. Zrak će prenijeti oscilaciju na vrata vrata. Vibracija vrata učinit će zrak s druge strane vrata. Oscilirajući zrak će doći do ušiju vašeg oca, koji stoji iza vrata. - Što tako glasno vičete? Prestani to raditi!" - Reći će, a ti, zauzvrat, sjajno.

Ali ako vrištite u špilji, zidni materijal ne apsorbira zvuk i odražava vas natrag k vama, kao i ogledalo odražava svjetlo. Istina, umjesto da vidite svoj odraz, u ovom slučaju čujete svoj glas. Površine koje odražavaju zvuk - ogledalo za uši. U Europi postoje doline okružene planinama koje su poznate po svom odjek. Signal lovačkog roga može odražavati planine oko 100 puta prije nego što padne.

Zvuk mora u sudoperu

Spomenuti ponovljene refleksije zvuka vraća nas na morski sudoper. Za slušanje, takozvane morske surfanje, najbolji umivaonici su multi-komore. Ove kamere ne mare da sobe u prostorijama u praznoj kući. Zidovi ljuske su glatki i čvrsti, pa čak i slabi zvukovi uključeni u sudoper se odražavaju i ponovno se odražavaju od svih brojnih zidova. Svi vanjski zvukovi - glasovi, glazba, fokusiranje vrata - spojite se u sudoper u krovnu buku.