Темы

Акустика и ультразвук

Acoustics and Ultrasound · 59 статей

  1. Эффект Доплера: изменение частоты волны при движении источника и наблюдателя

    Эффект Доплера: изменение частоты волны при движении источника и наблюдателя. Объяснение явления, примеры (звук сирены). Физика, волны, частота.

    #2013 · 7 мин чтения

  2. Групповая скорость волны: Сверхсветовое распространение и его ограничения

    Групповая скорость волны: определение, примеры и история изучения. Разница между групповой и фазовой скоростью, влияние на распространение волн.

    #3039 · 2 мин чтения

  3. Гармонический осциллятор в классической механике

    Гармонический осциллятор в классической механике: сила восстановления, пропорциональная смещению. Демпфирование, частота, амплитуда колебаний.

    #3307 · 3 мин чтения

  4. Интерференция волн и её проявление в радиосвязи

    Интерференция в радиосвязи: физическое явление наложения волн, усиление или ослабление сигнала в зависимости от фазы. Принцип суперпозиции волн.

    #3608 · 11 мин чтения

  5. Длина волны: определение и характеристики

    Длина волны: определение, физика и математика. Расстояние между одинаковыми фазами волны (греч. λ). Частота, волновые процессы и характеристики.

    #7977 · 5 мин чтения

  6. Волны: колебания и распространение возмущений.

    Волны в физике, математике и инженерии: определение, типы (бегущие и стоячие), характеристики и уравнение волны. Объяснение колебаний и частоты.

    #8028 · 16 мин чтения

  7. Затухание в физике: причины, измерение и применение.

    Ослабление сигнала в физике: постепенная потеря интенсивности потока в среде. Примеры: свет, звук, рентген. Применение в технике и связи.

    #9595 · 8 мин чтения

  8. Стоячие волны: физика и проявления

    Стоячие волны в физике: определение, характеристики (узлы, антиузлы), описание Фарадеем. Неизменяющаяся в пространстве волна, постоянная амплитуда.

    #9816 · 7 мин чтения

  9. Волноводы: принципы, типы и применение.

    Волноводы: структура для эффективной передачи волн (звука, света, радио). Направляют энергию, предотвращая рассеивание. Применение в технике.

    #9849 · 10 мин чтения

  10. Светоизлучение при схлопывании пузырьков, вызванное звуком

    Сонолюминесценция: свечение при схлопывании пузырьков в жидкости под воздействием звука. Открытие 1934 года, механизмы и виды явления.

    #10060 · 7 мин чтения

  11. Гидрофон: принцип работы и история создания

    Гидрофон: подводный микрофон для записи звука. Принцип работы, пьезоэлектрический преобразователь, акустический импеданс воды и воздуха.

    #15114 · 4 мин чтения

  12. Поперечные волны: определение и свойства

    Поперечные волны в физике: определение, отличие от продольных, распространение энергии без переноса вещества. Электромагнитные волны – примеры.

    #17337 · 5 мин чтения

  13. Диагностическое и терапевтическое применение ультразвука в медицине.

    УЗИ: диагностика и лечение с помощью ультразвука. Визуализация органов, тканей, сосудов, измерение параметров. УЗИ при беременности (акушерское УЗИ).

    #45644 · 28 мин чтения

  14. Механические волны: типы, свойства и распространение энергии

    Механические волны в физике: колебания материи, передача энергии через среду. Узнайте об условиях возникновения и свойствах волн, упругости и инерции.

    #50257 · 2 мин чтения

  15. Тепловой насос, работающий на звуке

    Тепловой насос на звуке: термоакустические двигатели без хладагента и движущихся частей. Эффективная альтернатива холодильникам, использующая звук для перекачки тепла.

    #77525 · 3 мин чтения

  16. Синусоидальная волна: свойства и применение

    Синусоидальная волна: определение, свойства и применение в физике, математике и инженерии. Анализ Фурье и гармонические колебания. ∿

    #79138 · 2 мин чтения

  17. Микромеханические устройства: принципы и применение.

    Микромашины: создание, размеры (100 нм - 100 мкм), применение в акселерометрах и механизмах. Технологии изготовления: поверхностная и объемная обработка.

    #93493 · 2 мин чтения

  18. Визуализация звуковых колебаний: от фигур Хладни до киматики.

    Киматика: создание видимых узоров вибрацией. Исследование явлений модальных колебаний, эксперименты с частотой и формами, как у Ханса Дженни.

    #93654 · 4 мин чтения

  19. Поверхностные акустические волны: свойства и применение.

    Поверхностные акустические волны (ПАВ) – упругие волны, распространяющиеся по поверхности материалов. Применение в сенсорах, свойства и история открытия Рэлеем.

    #102208 · 11 мин чтения

  20. Самоколебания: теория и применение.

    Самоколебания: генерация периодических колебаний без внешней периодичности. Отличие от вынужденных колебаний, причины и роль обратной связи.

    #104582 · 3 мин чтения

  21. Узоры колебательного движения в системе.

    Нормальные моды колебаний: частоты, фазы, резонанс. Описание колебательных систем, их собственных частот и применения в физике и инженерии.

    #105137 · 4 мин чтения

  22. Резонаторы: принципы, типы и применение.

    Резонаторы: устройства, усиливающие колебания на определенных частотах. Применение в музыке, электронике и для фильтрации сигналов. Что такое резонанс?

    #111451 · 8 мин чтения

  23. Разрежение: Физический процесс уменьшения плотности

    Разрежение: снижение плотности объекта, противоположное сжатию. Волны разрежения возникают после ударных волн и расширяются со скоростью звука. Физика.

    #122257 · 1 мин чтения

  24. Термоакустика: взаимодействие тепла и звука.

    Термоакустика: преобразуйте тепло в звук и обратно! Энергия солнца и отходы – источник питания. Простота, надежность и контроль для тепловых двигателей.

    #128576 · 2 мин чтения

  25. Трубка Рике: Преобразование тепла в звук и резонанс

    Трубка Рике: акустический феномен резонанса, преобразующий тепло в звук. Откройте для себя принцип работы и историю открытия профессора Рике (1859).

    #142544 · 5 мин чтения

  26. Дисперсионные соотношения: связь длины волны, волнового числа и частоты.

    Дисперсионные соотношения в физике: связь длины волны, волнового числа и частоты. Влияние среды на скорость волн, затухание и распространение.

    #151089 · 2 мин чтения

  27. Волны и колебания струн: от звука к стробоскопическому эффекту

    Волны и колебания струн: основы звука и музыкальных инструментов. Резонанс, частота, длина струны – как создаются музыкальные тоны.

    #160754 · 2 мин чтения

  28. Узел стоячей волны: определение и свойства

    Узел (волна): точки с минимальной амплитудой колебаний. Важны в музыке (гитара) и физике стоячих волн. Антиузел – максимум амплитуды.

    #169116 · 5 мин чтения

  29. Киматика: Визуализация звуковых волн Хансом Йенни

    Ганс Дженни: киматика, изучение акустических явлений и влияния звуковых волн. Швейцарский врач и ученый, автор термина "киматика". Книги о волновых феноменах.

    #184333 · 2 мин чтения

  30. Диафрагмы в акустике: материалы, конструкция и применение.

    Диафрагма в акустике: принцип работы, устройство и применение в микрофонах, динамиках и человеческом ухе. Преобразование звука и вибраций.

    #191429 · 3 мин чтения

  31. Кварцевый микровесовой анализатор: принцип работы и применение.

    Кварцевый микровесовой анализатор (QCM) измеряет изменение массы на поверхности по частоте кристалла. Применение: вакуум, газ, жидкости, анализ адгезии молекул.

    #197205 · 17 мин чтения

  32. Модальный анализ: методы и применение вибрационного тестирования.

    Модальный анализ: определение собственных частот, форм колебаний и демпфирования объектов. Методы – ударный молоток и вибростенд. Экспериментальное тестирование!

    #234245 · 2 мин чтения

  33. Волны Фарадея: Нелинейные стоячие волны на жидкости

    Волны Фарадея: нелинейные стоячие волны на жидкости в вибрирующем сосуде. Возникают при превышении частоты вибраций, описаны Майклом Фарадеем в 1831 году.

    #236923 · 2 мин чтения

  34. Демпфирование в колебательных системах

    Демпфирование в колебательных системах: потеря энергии, снижение или прекращение колебаний. Виды: вязкое, трение, излучение. Объяснение и примеры.

    #247331 · 3 мин чтения

  35. Звенящие скалы: загадка поющих камней.

    Поющие камни: загадочные скалы, издающие звук при ударе! Узнайте о литофонах, местах их нахождения и научных теориях происхождения этого явления.

    #253592 · 15 мин чтения

  36. Ионно-акустические волны в плазме: дисперсионные соотношения и свойства.

    Ионно-акустические волны в плазме: описание, свойства и роль в эволюции плотности. Влияние электромагнитных полей и магнитного поля. Физика плазмы.

    #262666 · 2 мин чтения

  37. Скорость звука в химических элементах

    Скорость звука в элементах: типы волн (продольные, поперечные, растяжения), значения для Li, Be, C, Na, Mg, Al и др. Таблицы и данные по температуре.

    #268855 · 7 мин чтения

  38. Ультразвуковая обработка: принципы и применение.

    Ультразвуковая обработка (соникация): применение звуковой энергии в лаборатории для экстракции веществ, перемешивания и укрепления материалов.

    #292346 · 3 мин чтения

  39. Ленточный микрофон: принцип работы, характеристики и применение.

    Ленточные микрофоны: принцип работы, устройство и характеристики. Бинаправленные микрофоны с алюминиевой лентой для качественной звукозаписи.

    #295093 · 4 мин чтения

  40. Ultrasonic flow meter

    #305099 · 2 мин чтения

  41. Акустическая смазка: снижение трения посредством звука.

    Акустическая смазка: снижение трения при помощи звука и вибрации. Оптимальная частота зависит от размера частиц. Эффект снижения коэффициента трения.

    #308822 · 2 мин чтения

  42. Acoustic wave equation

    #326615 · 1 мин чтения

  43. Акустический доплеровский профилометр течений (ADCP)

    Акустический допплеровский профилометр тока (ADCP): измерение скорости течения воды с помощью звуковых волн. Принцип работы, частоты, применение в гидрологии.

    #344191 · 6 мин чтения

  44. Поглощение звука: принципы, материалы и применение.

    Поглощение звука: как материалы преобразуют звуковую энергию в тепло, уменьшая отражение и эхо в помещениях. Акустика, звукоизоляция, передача энергии.

    #350578 · 5 мин чтения

  45. Ultrasonic cleaning

    #355522 · 6 мин чтения

  46. Ангармонические колебания и отклонение от гармонического осциллятора

    Ангармонические осцилляторы: отклонение от гармонических колебаний в физике. Теория возмущений, частоты, амплитуда, численные методы.

    #359604 · 4 мин чтения

  47. Сонохимия: Влияние ультразвука на химические процессы в жидкостях.

    Сонохимия: влияние ультразвука на химические реакции в жидкостях. Изучение акустической кавитации, ускорение реакций, история открытия (Вудс, Лумис).

    #366820 · 4 мин чтения

  48. Резонансные явления в звуке и музыкальных инструментах

    Акустический резонанс: усиление звука на частотах колебаний объекта. Важно для музыкальных инструментов и звуковых устройств. Объяснение явления и гармоник.

    #393048 · 4 мин чтения

  49. Трубка Кундта: Экспериментальное изучение скорости звука

    Трубка Кундта: эксперимент для измерения скорости звука в газах и твердых телах. Наглядно демонстрирует продольные и стоячие волны. История и применение.

    #393832 · 3 мин чтения

  50. Контактный микрофон: принцип работы и применение

    Контактный микрофон: принцип работы, применение в музыке и сложных условиях. Улавливает звук через вибрации твёрдых тел, а не воздуха. Piezo-сенсоры.

    #403785 · 1 мин чтения

  51. Импеданс динамического громкоговорителя: характеристики и параметры.

    Импеданс динамиков: ключевая электрическая характеристика, влияющая на качество звука. Узнайте о кривых импеданса и принципах работы динамических излучателей.

    #404415 · 6 мин чтения

  52. Акустические волноводы: структура и принципы работы.

    Акустический волновод: структура для направления звуковых волн. Примеры: звуковые трубы, ушной канал, стетоскоп. Применение в акустике и технике.

    #410499 · 2 мин чтения

  53. Акустическая очистка в системах обработки сыпучих материалов

    Акустическая очистка – эффективный метод удаления налипаний в системах хранения сыпучих материалов (зерно, порошки). Использует звуковые волны для безопасной очистки.

    #424693 · 6 мин чтения

  54. Колебания проводов линий электропередач под воздействием ветра (Колебания галопа)

    Галопирование проводов ЛЭП: низкочастотные колебания из-за ветра. Опасность столкновения, поломка опор и изоляторов. Причины и риски.

    #425605 · 3 мин чтения

  55. Тонкоплёночные акустические резонаторы (ТПАР): принципы и материалы.

    Резонаторы TFBAR/FBAR: пьезоэлектрические устройства для высокочастотных приложений (100 МГц – 20 ГГц). Миниатюрные размеры, высокая частота, применение в электронике.

    #427525 · 10 мин чтения

  56. Виброизоляция: принципы, методы и характеристики.

    Виброизоляция: защита от нежелательных колебаний в зданиях и механизмах. Пассивные и активные методы снижения вибрации для комфорта и безопасности.

    #443466 · 10 мин чтения

  57. Резонансы помещений и методы их устранения.

    Резонансы помещений (room modes): влияние на звук в диапазоне 20-200 Гц. Стоячие волны, неровная АЧХ, проблемы точного воспроизведения звука.

    #450130 · 4 мин чтения

  58. Scophony

    #489240 · 2 мин чтения

  59. Acoustic wave

    #508302 · 2 мин чтения