Слуховые обманы

Февраль 7th, 2009 by admin Posted in ЗВУК И СЛУХ

Если мы почему-либо вообразили, что источник легкого шума находится не вблизи нас, а значительно дальше, то звук покажется нам гораздо громче. Подобные иллюзии слуха случаются с нами довольно часто; мы только не всегда обращаем на них внимание.

Вот любопытный случай, который описал в своей “Психологии” американский ученый Вильям Джемс:

“Однажды поздно ночью я сидел и читал; вдруг из верхней части дома раздался страшный шум, прекратился и затем, через минуту, снова возобновился. Я вышел в зал, чтобы прислушаться к шуму, но он там не повторился. Как только я успел вернуться к себе в комнату и сесть за книгу, снова поднялся тревожный, сильный шум, точно перед началом бури. Он доносился отовсюду. Крайне встревоженный, я снова вышел в зал, и снова шум прекратился.

Вернувшись во второй раз к себе в комнату, я вдруг открыл, что шум производила своим храпом маленькая собачка, спавшая на полу!…

При этом любопытно то, что, раз обнаружив истинную причину шума, я уже не мог, несмотря на все усилия, возобновить прежнюю иллюзию”.

Вероятно, читатель сможет припомнить подобные же примеры из своей жизни. Мне случалось наблюдать их неоднократно.

No Comments »

Звуки в театральном зале

Декабрь 19th, 2008 by admin Posted in ЗВУК И СЛУХ

Кто много раз посещал различные театры и концертные залы, тому хорошо известно, что в смысле слышимости залы бывают с хорошей акустикой и с плохой акустикой; в одних помещениях голоса артистов и звуки музыкальных инструментов внятно слышны на далеком расстоянии, в других — звуки даже вблизи воспринимаются неотчетливо. Причина этого явления очень хорошо изложена в книге американского физика Вуда: “Звуковые волны и их применения” [Эта превосходная книга вышла в 1934 г. в русском переводе.].

“Любой звук, произведенный в здании, довольно долго раздается по окончании звучания источника; вследствие многократных отражений он несколько раз обходит кругом здания, — а тем временем раздаются другие звуки, и слушатель часто не в состоянии уловить их в надлежащем порядке и в них разобраться. Так, например, если звук длится 3 секунды и оратор говорит со скоростью трех слогов в секунду, то звуковые волны, соответствующие 9 слогам, будут двигаться по комнате все вместе и создадут полную неразбериху и шум, из-за которого слушатель не сможет понимать оратора.

Оказавшемуся в таких условиях оратору остается говорить очень разборчиво и не слишком громко. Но обычно ораторы, как раз наоборот, стараются говорить громко и этим только усиливают шум”.

Еще не так давно сооружение театра с хорошей акустикой считалось делом счастливой случайности. В настоящее время найдены приемы успешной борьбы с нежелательной длительностью звука (называемой “реверберацией”), которая портит слышимость. В этой книге не место входить в подробности, интересные только для архитекторов. Отмечу лишь, что борьба с плохой акустикой состоит в создании поверхностей, поглощающих излишние звуки. Самым лучшим поглотителем звука является открытое окно (как лучшим поглотителем света служит отверстие); квадратный метр открытого окна принят даже за единицу, которой измеряется поглощение звука. Очень хорошо — хотя и вдвое хуже, нежели открытое окно, — поглощают звуки сами посетители театра: каждый человек равнозначащ в этом отношении примерно половине квадратного метра открытого окна. И если правильно замечание одного физика, что “аудитория поглощает речь оратора в самом прямом смысле слова”, то не менее верно, что пустой зал неприятен для оратора также в непосредственном смысле слова.

Если поглощение звука слишком велико, это также создает ухудшенную слышимость. Во-первых, чрезмерное поглощение приглушает звуки, во-вторых, уменьшает реверберацию до такой степени, что звуки слышатся как бы оборванными и производят впечатление некоторой сухости. Поэтому, если следует избегать слишком длительной реверберации, то и слишком короткая реверберация также нежелательна. Наилучшая величина реверберации для различных зал не одинакова и должна быть установлена при проектировании каждого зала.

В театре имеется и другой предмет, интересный с точки зрения физики: суфлерская будка. Обратили ли вы внимание на то, что во всех театрах она имеет одну и ту же форму? Это оттого, что суфлерская будка — своего рода физический прибор. Свод будки представляет собой вогнутое звуковое зеркало, имеющее двоякое назначение: задерживать звуковые волны, идущие из уст суфлера в сторону публики, а кроме того, отражать эти волны по направлению к сцене.

No Comments »

Электронно-лучевой осциллограф способен на гораздо большее.
Представим, что напряжение второй пары электродов изменяется
пошагово. Тогда, нарисовав на экране горизонталь-
ную линию, электронный луч чуть поднимется и нарисует еще
одну, потом еще и так далее. Таким образом, экран можно
разделить на несколько сотен линий, и чем быстрее меняется
напряжение, тем быстрее «бегает» электронный луч, то есть в
секунду луч может пробежать по экрану несколько раз. Однако
человеческий глаз будет видеть светящийся квадрат, хотя
если придвинуться к экрану вплотную, то можно разглядеть,
что квадрат состоит из многих горизонтальных линий, разделенных
тонкими темными полосками. Эти полоски и отображают
шаг изменения напряжения поднимающих электронный
луч электродов.
По сути, это и есть телевизионная трубка. Чтобы на экране
такой трубки появилась «картинка», нужно каким-либо способом
регулировать интенсивность пуска электрона. Тогда на экране
станут появляться более темные или более светлые точки,
которые и формируют изображение.
Первым такой способ придумал русский физик Владимир
Кузьмич Зворыкин (1888—1982). В 1938 году он изобрел иконоскоп
(от греч., означает «картинка» и «смотреть»). Это
устройство похоже на обычный фотоаппарат, только здесь вместо
пленки используется пластина с большим количеством
нанесенных на нее капель сплава цезия и серебра. Под действием
света цезий отдает электроны, причем интенсивность
электронной эмиссии прямо пропорциональна интенсивности
светового излучения, чем выше интенсивность, тем меньше
электронов, и наоборот. Таким образом, на пластине остается
«электронный» рисунок попадающего через линзу изображения.
Этот рисунок можно воссоздать на экране лучевой трубки:
чем больше электронов осталось в одной точке пластины, тем
ярче эта точка будет светиться на экране. Если же изображение
на экране сменяется достаточно быстро, то создается эффект
движущейся картинки.
Электронно-лучевой осциллограф также является частью устройства,
использующего электромагнитные волны для определения
расстояния до каких-либо объектов (аналогично применению
звуковых волн в эхолокации).

No Comments »

А сама катодно-лучевая трубка постепенно переродилась
в устройство, полностью затмившее радиоприемники в сердцах
людей. Все началось тогда, когда физики, используя Н И З -
кую инерцию электронов, научились быстро отклонять их поток.
Представим, что анод катодно-лучевой трубки выполнен в
виде полого цилиндра. Стремящийся к аноду пучок электронов
пролетит сквозь цилиндр и ударится о стенку трубки, выполненную
из покрытого люминофором квадратного куска
стекла. В точке, куда попадет пучок, возникнет яркое свечение.
Если на пути пучка электронов поместить два электрода и
подать на один из них положительный заряд, то электроны
начнут к нему притягиваться, и светящаяся точка появится уже
в углу экрана.
Если понижать положительный заряд постепенно, то точка
медленно поползет обратно к центру экрана. Когда же заряд
станет равен нулю, точка опять будет в середине экрана. Если
же подать на этот же электрод отрицательный заряд, а на второй
— положительный, то точка начнет двигаться в противоположную
сторону. Если снова подать максимальный заряд на
первый электрод, то точка снова окажется на своем прежнем
месте.
Это можно повторять до бесконечности. Если же чередовать
заряды электродов достаточно быстро, то точка превратится в
горизонтальную линию, так как глаз не сможет уловить ее перемещение.
(Нечто подобное происходит и в кино. Если прокручивать
кадры пленки, сделанные последовательно, на большой
скорости, то картинка «оживает».)
Теперь добавим еще одну пару электродов, на этот раз расположенных
горизонтально. С их помощью можно заставить
светящуюся точку прочертить вертикальную линию.
Наибольший эффект достигается при использовании сразу
двух пар электродов. Например, если заставить одну пару рисовать
горизонтальную линию, а вторую подключить к источнику
переменного тока, то на экране появится изображение
синусоиды.
Если подключить вторую пару электродов к источнику электрических
звуковых волн, то на экране появится кривая, отображающая
параметры звуковой волны (впрочем, продольная
звуковая волна на экране будет выглядеть аналогично поперечной,
см. ч. I). Именно поэтому немецкий изобретатель Карл
Фердинанд Браун (1850—1918) и назвал свое устройство осциллографом
(«рисующий волны»).

No Comments »

Страница 1 из 212»