Главная страница
Навигация по странице:

  • Вопрос №2 2.УРАВНЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ И АВТОКОЛЕБАНИЙ

  • 3. Уравнение и характеристики механических волн

  • Вопрос №4 Эффект Доплера и его использование для медико-биологических исследований

  • Вопрос №5 5. Звуковые колебания и волны. Звуки простые и сложные. Понятие шума и звукового удара звуковым колебанием

  • Физические характеристики звука. Объективные и субъективные характеристики звука.

  • Вопрос №7 Характеристики слухового ощущения и их связь с физическими характеристиками звука

  • Физические характеристики звука

  • Звуковое давление

  • 3.Интенсивность звука

  • Тембр

  • Хароктеристики слухового ощущения тесно связаны с физическими характеристиками звука

  • Вопрос №8 Звуковые измерения. Аудиометрия. Порог слышимости и порог болевого ощущения .Возрастные особенности.

  • Вопрос №9 Физические основы звуковых методов исследования в клинике

  • Вопрос №10 Особенности распространения и действия на ткани организма ультразвука и инфразвука Ультразву́к

  • Вопрос 1 Уравнение и характеристики механических свободных (затухающих и незатухающих) колебаний. Свободными (собственными) колебаниями


    Скачать 1.52 Mb.
    НазваниеВопрос 1 Уравнение и характеристики механических свободных (затухающих и незатухающих) колебаний. Свободными (собственными) колебаниями
    Дата26.12.2021
    Размер1.52 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файла2_5435968123171769917.docx
    ТипРешение
    #318736
    страница1 из 5
      1   2   3   4   5

    Вопрос №1

    Уравнение и характеристики механических свободных (затухающих и незатухающих) колебаний.

    Свободными (собственными) колебанияминазывают такие, которые совершаются без внешних воздействий за счет первоначально полученной телом энергии. Характерными моделями таких механических колебаний являются материальная точка на пружине (пружинный маятник) и материальная точка на нерастяжимой нити (математический маятник).

    Незатухающие колебания- колебания, амплитуда которых не убывает со временем, а остается постоянной.

    х-смещение колеблющейся материальной точки; t-время+

    Решение уравнения:

    А-амплитуда колебаний; ω — фаза колебаний, φ0 — начальная фаза колебаний (при t= 0); ω0 — круговая частота колебаний

    Затухающие колебания- колебания, энергия которых уменьшается с течением времени.

    где β- коэффициент затухания, w0 – круговая частота собственных колебаний системы (без затухания)

    Вопрос №2

    2.УРАВНЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ И АВТОКОЛЕБАНИЙ

    Вынужденными колебаниями наз. незатухающие колебания системы, которые вызываются действием внешней периодической силы.

    Если сила не будет периодической, то не возникнет и периодических колебаний. Например, если сила постоянна, то возникает статическое отклонение системы.

    Примеры: колебания гребных винтов, лопаток турбины, качелей при раскачивании, мостов и балок при ходьбе и т.д.

    Сила, вызывающая вынужденные колебания, наз. вынуждающей (возмущающей) силой.

    Если внешняя вынуждающая сила изменяется по гармоническому закону  , то в системе устанавливаются гармонические колебания с частотой внешней вынуждающей силы (процесс установления колебаний изображен на рисунке: вынужденные колебания накладываются на свободные затухающие колебания; после того, как свободные колебания прекращаются, остаются только вынужденные).









    Колебательная система, совершающая незатухающие колебания за счет действия источника энергии, не обладающего колебательными свойствами (периодичностью), наз. автоколебательной.

    Примеры: часы, орган, духовые инструменты, сердечно-сосудистая система, паровые машины и двигатели внутреннего сгорания и т.д.

    Любая автоколебательная система состоит из 4 частей:

    1. колебательная система;

    2. источник энергии, компенсирующий потери энергии на преодоление сопротивления;

    3. клапан – устройство, регулирующее поступление энергии в колебательную систему определенными порциями и в определенный промежуток времени;

    4. обратная связь – устройство для обратного воздействия автоколебательной системы на клапан, управляющее работой клапана за счет процессов в самой колебательной системе.




    Вопрос №3

    3. Уравнение и характеристики механических волн

    Волной называется процесс распространения механических колебаний в упругой среде.

    Скорость распространения волны:



    v - скорость
    λ - длина волны 
    T - период

    Частотой волны называется частота колебаний точек среды, в которой распространяется волна.

    Продольные волны - волны, при распространении которых частицы среды колеблются вдоль той же прямой, по которой распространяется волна. При этом в среде чередуются области сжатия и разряжения.

    Поперечные волны - волны, при распространении которых частицы колеблются перпендикулярно направлению распространения волны. При этом в среде возникают периодические деформации сдвига.

    Энергетические характеристики волны:

    Объемная плотность энергии  - энергия колебательного движения частиц среды, содержащихся в единице ее объема:

    Поток энергии (Ф) - величина, равная энергии, переносимой волной через данную поверхность за единицу времени:

    Интенсивность волны или плотность потока энергии (I) - величина, равная потоку энергии, переносимой волной через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения волны:



    Некоторые специальные разновидностиволн

    Вопрос №4

    Эффект Доплера и его использование для медико-биологических исследований

    Эффект доплера- изменение частоты волн,воспринимаемымих наблюдателем(приемником волн) вследствие относительного движения источника волн или наблюдателя :
    1)Наблюдатель приближается к источнику волн (неподвиж.относительноокр.среды) со скоростью Uн. За одинаковый интервал времени встречает больше волн, чем при отсутствии движениния.Этозначит,что воспринимаемая частота V’ больше частоты волны ,испускаемой источником:


    Эффект Доплера используется для определения скорости кровотока, скорости движения клапанов и стенок сердца (доплеровская эхокардиография) и других органов; потока энергии волн. Волновой процесс связан с распространением энергии. Количественной характеристикой от энергии является поток энергии.

    Вопрос №5

    5. Звуковые колебания и волны. Звуки простые и сложные. Понятие шума и звукового удара

    звуковым колебанием можно считать всякое более или менее периодическое волнообразное движение в твердом, жидком или газообразном теле.

    Простой звук- если это процесс гармонический.

    Сложный- если не гармонический.

    Шум-звук , отличающийся сложной неповторяющейся временной зависимостью.

    Звуковой удар- кратковременное звуковое воздействие

    Вопрос №6

    Физические характеристики звука. Объективные и субъективные характеристики звука.

    Физические характеристики звука:

    Частота звука- это количество появлений волны за единицу времени.

    Длина волны- это расстояние, находящееся между ближайшими точками, которые колеблются в одной фазе.

    Скорость звука- это скорость, с которой распространяются упругие волны в среде

    Объективные и субъективные характеристики звука:

    Объективные характеристики звука(не зависящие от свойств приемника):

    Интенсивность(сила звука), Частота, Спектр-(количество обертонов(призвук))

    Субъективные- характеристики звука , связанные с восприятием его конкретным человеком. Это обусловлено тем, что восприятие звука — процесс не только физический, но и физиологический.

    Основными субъективными характеристиками звука можно считать громкость, высоту и тембр.

    Громкость- (степень слышимости звука) определяется, как интенсивностью звука (амплитудой колебаний в звуковой волне), так и различной чувствительностью человеческого уха на разных частотах. Наибольшей чувствительностью человеческое ухо обладает в диапазоне частот от 1000 до 5000 Гц.

    Высота звука-определяется частотой звуковых колебаний, обладающих наибольшей интенсивностью в спектре.

    Тембр-(оттенок звука) зависит от того, сколько обертонов присоединяются к основному тону и какова их интенсивность и частота.


    Вопрос №7

    Характеристики слухового ощущения и их связь с физическими характеристиками звука.

    Источником звука обычно является тело, совершающее колебания под действием толчка, удара,сотрясения или действием какой-либо силы.

    ЗВУК-физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волнмеханических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.В норме ухо человека слышит звук в диапазоне частот от 16 Гц до 20 кГц

    Физические характеристики звука:

    1. Скорость (v). Звук распространяется в любой среде, кроме вакуума. Скорость его распространения зависит от упругости, плотности и температуры среды, но не зависит от частоты колебаний.

    2. Звуковое давление(ΔΡ) - это амплитуда тех изменений давления в среде, которые возникают при прохождении звуковой волны.

    3.Интенсивность звука - это плотность потока энергии, переносимой звуковой волной.

    Характеристики слухового ощущения

    В слуховом ощущении различают высоту, громкость и тембр звука.

    1.Высота звукасубъективная характеристика, определяемая частотой его основного тона: чем больше частота, тем выше звук.

    2.Тембр- это характеристика звукового ощущения, которая определяется его гармоническим спектром

    3.Громкость звука Еэто уровень слухового ощущения над его порогом.

    Хароктеристики слухового ощущения тесно связаны с физическими характеристиками звука :

    1.Именно изменения давления вызывают колебания барабанной перепонки, которые и определяют начало такого сложного процесса, как возникновение слуховых ощущений

    2.Минимальные значения звукового давления и интенсивности звука, при которых у человека возникают слуховые ощущения, называются порогом слышимости.

    3.Значения звукового давления и интенсивности звука, при которых у человека возникают выраженные болевые ощущения, называются порогом болевого ощущения.

    4.В меньшей степени высота зависит от интенсивности звука (звук большей интенсивности воспринимается более низким).

    5.Громкость звука зависит, прежде всего, от интенсивности (I)звук: Закон Вебера-Фехнера Если увеличивать раздражение в геометрической прогрессии (т.е. в одинаковое число раз), то ощущение этого раздражения возрастает в арифметической прогрессии (т.е. на одинаковую величину).

    Вопрос №8

    Звуковые измерения. Аудиометрия. Порог слышимости и порог болевого ощущения .Возрастные особенности.
    Аудиометрия — измерение остроты слуха, определение слуховой чувствительности к звуковым волнам различной частоты. Аудиометрия позволяет исследовать как костную, так и воздушную проводимость. Результатом тестов является аудиограмма, по которой отоларинголог может диагностировать потерю слуха и различные болезни уха. Регулярное исследование позволяет выявить начало потери слуха.

    Порог слышимости — минимальная величина звукового давления, при которой звук данной частоты может быть ещё воспринят ухом человека. Величину порога слышимости принято выражать в децибелах.

    Порог болевого ощущения - звуковое давление, при котором нормальное слуховое ощущение переходит в болезненное раздражение органа слуха. 

    Порог болевого ощущения наблюдается при уровне шума в 130 дб, возникающего при работе реактивного двигателя.

    Изменение слышимости, часто связано с изменениями во внутреннем ухе.

    Вопрос №9

    Физические основы звуковых методов исследования в клинике

    Звук, как и свет, является источником информации, и в этом его главное значение. Звуки природы, речь окружающих нас людей, шум работающих машин многое сообщают нам. Чтобы представить значение звука для человека, достаточно временно лишить себя возможности воспринимать звук – закрыть уши. Естественно, что звук может быть и источником информации о состоянии внутренних органов человека.

    Распространенный звуковой метод диагностики заболеваний – аускультация (выслушивание). Для ау-скультации используют стетоскоп или фонендоскоп. Фонендоскоп состоит из полой капсулы с передающей звук мембраной, прикладываемой к телу больного, от нее идут резиновые трубки к уху врача. В полой капсуле возникает резонанс столба воздуха, вследствие чего усиливается звучание и улучшается ау-скультация. При аускультации легких выслушивают дыхательные шумы, разные хрипы, характерные для заболеваний. По изменению тонов сердца и появлению шумов можно судить о состоянии сердечной деятельности. Используя аускультацию, можно установить наличие перистальтики желудка и кишечника, прослушать сердцебиение плода.

    фонокардиографией (ФКГ). Этот метод заключается в графической регистрации тонов и шумов сердца и их диагностической интерпретации. Запись фонокардиограммы производят с помощью фонокардиографа, состоящего из микрофона, усилителя, системы частотных фильтров и регистрирующего устройства.

    Принципиально отличным от двух изложенных выше звуковых методов является перкуссия. При этом методе выслушивают звучание отдельных частей тела при их простукивании. Схематично тело человека можно представить как совокупность газонаполненных (легких), жидких (внутренние органы) и твердых (кость) объемов. При ударе по поверхности тела возникают колебания, частоты которых имеют широкий диапазон. Из этого диапазона одни колебания погаснут довольно быстро, другие же, совпадающие с собственными колебаниями пустот, усилятся и вследствие резонанса будут слышимы. Опытный врач по тону перкуторных звуков определяет состояние и расположение (тонографию) внутренних органов.

    Вопрос №10

    Особенности распространения и действия на ткани организма ультразвука и инфразвука

    Ультразву́к — звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим ухом, обычно, под ультразвуком понимают частоты выше 20 000 Герц.

    Биологическое действие ультразвука, т.е. изменения, вызываемые в жизнедеятельности и структурах биологических объектов при воздействии на них ультразвука, определяется, главным образом, его интенсивностью и длительностью облучения и может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на жизнедеятельность организмов. Так, возникающие при сравнительно небольших интенсивностях УЗ (до 1,5 Вт/см2) механические колебания частиц производят своеобразный микромассаж тканей, способствующий лучшему обмену веществ и лучшему снабжению тканей кровью и лимфой. Локальный нагрев тканей на доли и единицы градусов, как правило, способствует жизнедеятельности биологических объектов, повышая интенсивность процессов обмена веществ. Ультразвуковые волны малой и средней интенсивности вызывают в живых тканях положительные биологические эффекты, стимулирующие протекание нормальных физиологических процессов.

    Инфразву́к (от лат. infra — ниже, под) — звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом за 16 Гц.

    Патогенное действие инфразвука заключается в повреждении нервной системы (в частности головного мозга), органов эндокринной системы и внутренних органов вследствие развития тканевой гипоксии из-за ликвор-гемодинамических и микроциркуляторных нарушений.
    При 180—190 дБ действие инфразвука смертельно вследствие разрыва лёгочных альвеол. Другие зоны интенсивных кратковременных воздействий вызывают синдром резко выраженного инфразвукового дискомфорта, предел переносимости которого наблюдается при 154 дБ. Исследования показали, что низкочастотные акустические колебания, в том числе и инфразвуковые, продолжительностью от 25 с до 2 мин с удельным звуковым давлением от 145 до 150 дБ в диапазоне частот от 1 до 100 Гц, вызывали у испытуемых ощущение вибрации грудной стенки, сухость в полости рта, нарушение зрения, головные боли, головокружение, тошноту, кашель, удушье, беспокойство в области подреберий, звон в ушах, модуляцию звуков речи, боли при глотании и некоторые другие признаки нарушений в деятельности организма [3].



      1   2   3   4   5


    написать администратору сайта