Механические колебания и волны. акустика
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. АКУСТИКА
Механическими колебаниями называют:
– движения, обладающие в той или иной степени повторяемостью во времени
– колебания электромагнитного поля
– колебания силы по периодическому закону
– изменение электрического поля по периодическому закону
В механической колебательной системе механические колебания совершаются в результате действия:
– силы тяготения
– упругих или квазиупругих сил
– сил электромагнитного взаимодействия
– сил электростатического взаимодействия
Гармоническим колебаниями называют:
– любые колебания
– незатухающие колебания
– колебания, совершающиеся по синусоидальному закону
Собственные колебания в реальной колебательной системе всегда являются:
– затухающими
– гармоническими
– незатухающими
– сложными
Собственная частота механической колебательной системы зависит:
– от частоты действующей на колебательную систему вынуждающей силы
– от свойств самой колебательной системы
– от частоты вынуждающей силы и свойств колебательной системы
Величина, обратная периоду колебаний называется:
– фазой колебаний
– линейной частотой колебаний
– амплитудой колебаний
– циклической частотой колебаний
Величина, которая в системе СИ измеряется в герцах (Гц) называется:
– период колебаний
– круговая частота колебаний
– линейная частота колебаний
– амплитуда колебаний
Явление резонанса в колебательной системе может возникнуть если:
– колебания собственные
– колебания гармонические
– колебания вынужденные
– колебания сложные
Характеристика волны, измеряемые в Вт/м2:
– мощность
– интенсивность
– объёмная плотность энергии
Какая из характеристик механической волны не зависит от свойств среды
– частота
– скорость распространения
– длина волны
Расстояние, которое проходит волна за время, равное периоду колебаний, называется:
– фазой волны
– длиной волны
– амплитудой волны
– спектром волны
Звук представляет собой:
– механические волны с частотой менее 20 Гц
– механические волны с частотами от 20 Гц до 20 кГц
– механические волны с частотой более 20 кГц
– электромагнитные волны с частотой от 20 Гц до 20 кГц
Порогом слышимости называется:
– минимальная частота воспринимаемых звуков
– максимальная частота воспринимаемых звуков
– минимальная воспринимаемая интенсивность звуков
– максимальная воспринимаемая интенсивность звуков
Порогом болевого ощущения называется:
– максимальная частота воспринимаемых звуков
– максимальная длина волны воспринимаемых звуков
– максимальная воспринимаемая интенсивность звука
– максимальная воспринимаемая высота звука
К объективным характеристикам звука относятся:
– громкость, частота, тембр
– частота, интенсивность, акустическое давление
– акустический спектр, акустическое давление, высота
К субъективным характеристикам звука относятся:
– громкость, высота, тембр
– частота, интенсивность, акустический спектр
– акустический спектр, акустическое давление, высота
Аудиометрией называется:
– один из методов диагностики органов слуха человека
– один из методов терапии органов слуха человека
– один из методов измерения скорости кровотока
– один из методов элетрофизиотерапии
Аудиометрия – это метод определения остроты слуха, основанный на:
– измерении интенсивности звука на разных частотах
– измерении громкости звука на разных частотах
– измерении пороговой интенсивности на разных частотах
– анализе акустического спектра звука
Область слышимости звуков человеком отображается в координатной системе:
– Громкость – высота
– Тембр – частота
– Интенсивность – частота
Какие из характеристик механической волны не меняются при переходе из одной среды в другую
– скорость распространения
– длина волны
– частота
– интенсивность
Какое из применяемых в медицине излучений является наименее опасным для человека
– УЗ – излучение
– гамма – излучение
– рентгеновское излучение
ЭЛЕКТРОСТАТИКА
Во сколько раз отличаются напряжённости в двух точках поля точечного заряда, если потенциалы в этих точках отличаются в 4 раза
– в 2 раза
– в 4 раза
– в 16 раз
Во сколько раз отличаются потенциалы в двух точках поля точечного заряда, если напряжённости в этих точках отличаются в 4 раза
– в 2 раза
– в 4 раза
– в 16 раз
Частота сердечных сокращений лежит в пределах
– 60 - 120 Гц
– 1 – 2 Гц
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Закон Ома определяет
– величину сопротивления участка цепи
– силу тока
– напряжение на участке цепи
Магнитным полем называется
– особый вид материи, посредством которого взаимодействуют тела, обладающие массой
– одна из составляющих электромагнитного поля, посредством которой взаимодействуют неподвижные электрические заряды
– одна из составляющих электромагнитного поля, посредством которой взаимодействуют движущиеся электрические заряды
Переменным электрическим током называется электрический ток:
– изменяющийся только по величине
– изменяющийся и по величине и по направлению
– величина и направление которого не меняются со временем
Синусоидальным электрическим током называется электрический ток, в котором по гармоническому закону меняется со временем:
– амплитудное значение силы тока
– мгновенное значение силы тока
– эффективное значение силы тока
Эффективное (Iэфф ) и амплитудное (I0) значения силы переменного синусоидального тока связаны выражением:
–Iэфф = I0 ⋅ 2
Iэфф = I0
– 2
– Iэфф = I0
Сила тока в цепи синусоидального переменного тока совпадает по фазе с напряжением, если цепь состоит:
– из омического сопротивления
– из емкостного сопротивления
– из индуктивного сопротивления
Сила тока в цепи переменного синусоидального тока опережает напряжение по фазе на π/2, если электрическая цепь состоит из:
– омического сопротивления
– индуктивного сопротивления
– емкостного сопротивления
Сила тока в цепи переменного синусоидального тока отстает по фазе от напряжения на π/2, если электрическая цепь состоит из:
– омического сопротивления
– индуктивного сопротивления
– емкостного сопротивления
Импедансом цепи переменного тока называется:
– полное сопротивление цепи переменного тока
– реактивная составляющая цепи переменного тока
– омическая составляющая цепи переменного тока
Выделяющаяся в цепи переменного синусоидального тока мощность будет максимальной, если:
– сила тока и напряжение совпадают по фазе
– сила тока и напряжение не совпадают по фазе
– мощность не зависит от разности фаз силы тока и напряжения
Выделяющаяся в цепи переменного синусоидального тока мощность будет минимальной, если:
– сила тока и напряжение совпадают по фазе
– сила тока и напряжение отличаются по фазе на 900
– мощность не зависит от разности фаз силы тока и напряжения
R, Ом
F, Гц
– первая
– вторая
– третья
R, Ом
F, Гц
– первая
– вторая
– третья
R, Ом
F, Гц
– первая
– вторая
– третья
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. АКУСТИКА
Механическими колебаниями называют:
– движения, обладающие в той или иной степени повторяемостью во времени
– колебания электромагнитного поля
– колебания силы по периодическому закону
– изменение электрического поля по периодическому закону
В механической колебательной системе механические колебания совершаются в результате действия:
– силы тяготения
– упругих или квазиупругих сил
– сил электромагнитного взаимодействия
– сил электростатического взаимодействия
Гармоническим колебаниями называют:
– любые колебания
– незатухающие колебания
– колебания, совершающиеся по синусоидальному закону
Собственные колебания в реальной колебательной системе всегда являются:
– затухающими
– гармоническими
– незатухающими
– сложными
Собственная частота механической колебательной системы зависит:
– от частоты действующей на колебательную систему вынуждающей силы
– от свойств самой колебательной системы
– от частоты вынуждающей силы и свойств колебательной системы
Величина, обратная периоду колебаний называется:
– фазой колебаний
– линейной частотой колебаний
– амплитудой колебаний
– циклической частотой колебаний
Величина, которая в системе СИ измеряется в герцах (Гц) называется:
– период колебаний
– круговая частота колебаний
– линейная частота колебаний
– амплитуда колебаний
Явление резонанса в колебательной системе может возникнуть если:
– колебания собственные
– колебания гармонические
– колебания вынужденные
– колебания сложные
Характеристика волны, измеряемые в Вт/м2:
– мощность
– интенсивность
– объёмная плотность энергии