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声音发出导致话筒内部线圈切割磁场产生电流,从而发电
声压的单位是帕斯卡(pa),其计算公式为:
声压(p)的平方=声强(I)×介质密度(ρ)×声速(C)
其中,声强单位是:W/m2 密度单位:kg/m3 声速:m/s
声波通过媒质时,由于振动所产生的压强改变量。它是随时间变化的,实测声压是它的有效值。单位是Pa或MPa。表示声压大小的指标称为声压级(sound pressure level),用某声音的声压(p)与基本声压值(p0)之比的常用对数的20倍来表示,即20lgP/P0,单位为dB。
介质压强的变化量称为声压。介质中有声场时的压强P与没有声场时的压强P0之差即为声压。由于声压的测量比较容易实现,通过声压的测量也可以间接求得质点速度等其它物理量,所以声学中常用这个物理量来描述声波。
街头噪声显示器利用声压可实现声音发电
根据GB/T 10069.1-2006 声压级的定义:被测声源辐射声压平方的时间均值与基准声压平方之比取以10
为底的对数再乘以20.
楼主我有电子档的你要不!
物理学的,我们现在就在教, 物理学是研究光、热、力、声、电等物理现象的规律和物质结构的一门科学,其中电路图就是属于电学的,还有,在化学也有少量涉及到,因为在以前,化学和物理是合为同一门学科的
直导线产生的磁场可以通过毕奥-萨法尔定律解出来。但这个公式是定量公式,大学才要求,有兴趣可以查百度百科。提问者所求的公式也就是这个,但高中知识中是没有的。如果想要比较形象的理解,可以把电流看作载流子(...
建筑物理学习论文
一、学习《建筑物理》的心得体会 这学期我们接触并学习了建筑物理热工学和光学两个部分, 学习 的过程困难重重, 当然也少不了累累收获。 下面将从几个方面谈谈我 的学习心得。 1、对“建筑物理”从感性认识到理性认识的提升。感性认识是理 性认识的基础。 通过宏观,细观几个层次全面建立对建筑物理的感性 认识,让我对它进入到理性认识的思考。比方说, 我们只知道建筑要 有窗户,至于为什么要有、要有怎样的大小规格、 与筑有什么样的比 例关系最合适等等这些都是从未考虑过的。从来都是通过所谓的“感 觉”结合模数来开窗。等到接触学习了建筑物理,才明白窗户的任务 除了美化建筑之外主要在于采光通风, 提高建筑功能质量, 创造适宜 的生活和工作环境 。适当数量、大小、方向的窗户对于一座建筑来说 是十分重要的。经过不断学习总结让我深刻懂得建筑物理是研究声、 光、热的物理现象和运动规律的一门科学。 2、建筑物理对建筑设
声压灵敏度又称声压响应。接收换能器输出端的开路电压与换能器接收面上实有的声压的比值。单位为V/Pa。由于声波的散射作用,实际作用于接收换能器膜片上的声压要大于换能器放入该点之前的平面波自由场的声压。而对同一换能器来说,它的开路输出电压是不会变的,因此其自由场灵敏度大于声压灵敏度,即接收换能器自由场灵敏度等于声压灵敏度加上散射引起的增量。如果已知声压响应,根据压力增量校正曲线就可求得自由场灵敏度。低频率时,当接收换能器放入声场中,由于其尺度远小于声波的波长,它对声场的干扰可以忽略不计,这时它的自由场灵敏度趋近于声压灵敏度。由散射引起的压力增量与入射角有关。为计算方便,声压灵敏度也可用分贝表示。基准量同自由场灵敏度级中所用的值。传声器的声压灵敏度标准采用耦合腔互易法。
对于某些特殊用途的传声器,如探管传声器,用它来测量腔体内某一点的声压时,必须预先知道它的灵敏度,它的灵敏度可以在耦合腔内用比较法测量。测量原理图如图1所示.声频信号发生器产生一个频率为500Hz的恒定信号,馈给声源,使声源在腔体内产生一个恒定声压的声场,腔内声压级应保证被酣传声器有大于25dB的信号噪声比。
腔内几何尺寸应至少小于声波波长的十分之一,以保证腔内的声压处处相等,腔体的体积应保证使得耦合腔的声阻抗比探管传声器的声阻抗小得多,检验的方法是将耦合腔上安装探管的孔刚性密封,腔内声压的变化不能大于3dB,否则必须用更大体积的腔体,同时测试频率的上限亦将下降,耦合腔体上应开有均压孔,以保证腔内静压强与大气压相等。
声源部分可以采用受话器(耳机)或用电容传声器(它是一个线性可逆的换能器)作为声源,如果要求测试的声压级较高,则应考虑声源非线性的影响。
测量时按图1接线,在测量放大器上分别读出测试传声器和被测传声器的开路输出电压,根据式1求出被测传声器的灵敏度,这时测试传声器应选用声压型传声器。
对于探管的管径不是很小的管子(如Φ≥6mm),当其长度等于波长的1/4的奇数倍时,将引起明显的谐振,这时管内应加阻尼材料,调整好才进行灵敏度测量。