Звук

Словарь Брокгауза и Ефрона Большая Советская энциклопедия Словарь форм слова Толковый словарь Даля Толковый словарь Ожегова Малый академический словарь Толковый словарь Ушакова Толковый словарь Ефремовой Большой энциклопедический словарь Энциклопедия Брокгауза и Ефрона Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера Большой англо-русский и русско-английский словарь Англо-русский словарь технических терминов Русско-английский словарь математических терминов Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь Большой французско-русский и русско-французский словарь Большой испано-русский и русско-испанский словарь Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь Литературная энциклопедия Физическая энциклопедия Научно-технический энциклопедический словарь Медицинская энциклопедия Энциклопедический словарь Начала современного естествознания Музыкальный словарь Большой энциклопедический политехнический словарь Большая политехническая энциклопедия Русско-английский политехнический словарь Dictionnaire technique russo-italien Русско-украинский политехнический словарь Русско-украинский политехнический словарь Українсько-російський політехнічний словник Естествознание. Энциклопедический словарь

Словарь Брокгауза и Ефрона

учение о З. — акустика (см.). Мы отличаем шум от тона. Притом еще всякий З. характеризируется высотою, силою и оттенком. Каков бы ни был источник З., можно различными приемами не только доказать, что звучащее тело находится в состоянии колебательного движения, но и определить число колебаний его в одну секунду. Это можно сделать: 1) графическим способом, сосчитав число зигзагов, образованных на поверхности вращающегося цилиндра в известный промежуток времени каким-либо легким острием, прикрепленным к звучащему телу; 2) акустическим способом, при помощи так называемой сирены Каньяра-Латура, зубчатого колеса Савара, монохорда, сонометра Шейблера и т. п.; 3) оптическим способом Лиссажу, манометрическими огоньками Кёнига и т. д. Высота З. зависит от числа колебаний. Пределы слышимых колебаний для различных лиц и условий неодинаковы. Самым низшим З. соответствуют числа колебаний от 10 до 28 в 1 секунду, а самым высоким — от 30000 до 40000. Интервал, соответствующий двум тонам, из которых один обладает числом колебаний в 2 раза большим, нежели другой, называется октавой; отношения же между числами колебаний 3:2, 4:3, 5:4, 6:5 соответствуют последовательно интервалам квинте, кварте, большой и малой терциям. Трезвучие мажорного аккорда (см.) состоит из примы 1, большой терции 5/4 и квинты 3/2; минорный аккорд составляют интервалы 1, 6/5 и 3/2. Интервалы мажорной гаммы (см.): 1 9/8 5/4 4/3 8/5 5/3 15/8 2. Интервалы минорной гаммы: 1 9/8 6/5 4/3 3/2 8/5 9/5 2. Тоны, числа колебаний которых по отношению к некоторому основному тону 1 образуют последовательно ряд 2, 3, 4, 5 и т. д., называются высшими гармоническими тонами (или обертонами) относительно основного тона.

Оттенок З., или тембр, зависит именно от того, что во всяком З. вообще основной тон сопровождается в большем или меньшем числе высшими гармоническими тонами. Так, звучащая струна колеблется не только просто целиком, но и каждая ее часть в большей или меньшей степени колеблется отдельно, усложняя, таким образом, общую форму колебания струны, от чего, следовательно, и должен зависеть оттенок З. Эти сложные колебания струны можно наблюдать и изучать при помощи вибрационного микроскопа Гельмгольца. От числа и силы высших тонов, примешанных к основному тону, зависят и гласные З. (см.) человеческого голоса.

Сила З. в данном месте есть количество звуковой энергии, проходящей в единицу времени через единицу площади, перпендикулярной к направлению распространения З. На основании этого определения можно вывести формулу:

E = 2π2ρωα2N2

в которой ρ есть плотность среды, ω — скорость распространения З., α — амплитуда колебаний, N — число колебаний в 1 секунду. Отсюда следует, что при постоянном N сила З. пропорциональна квадрату амплитуды колебаний и произведению из плотности среды на скорость распространения в ней З. Кроме того, сила З. обратно пропорциональна квадратам расстояний данного места от источника З. Некоторая часть З. энергии должна также тратиться в среде на внутреннее трение и преобразовываться в теплоту. Что звукопроводность различных тел неодинакова, можно убедиться простыми опытами. В пустом (безвоздушном) пространстве З. вовсе не распространяется. В водороде — весьма слабо. Жидкости и твердые тела гораздо лучше проводят З., нежели газы. К лучшим проводникам З. принадлежат стекло, сталь, дерево. Между металлами худший проводник — свинец. Дерево значительно лучше проводит З. вдоль волокон, нежели поперек их. Мягкая резина, сердцевина бузины относятся к самым худым проводникам З. Опытами доказано, что можно считать звукопроводность (подобно электропроводности) прямо пропорциональною площади поперечного сечения тела и обратно пропорциональною длине его.

Скорость З. в свободном воздухе на основании более точных наблюдений равняется 332,5 метрам при 0°. Вычисление дает то же самое из формулы:

(где p — упругость, D — плотность воздуха и k = C1/C2= 1,4 есть отношение теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и при постоянном объеме. Затем g — ускорение тяжести, d — плотность ртути, α — коэффициент расширения воздуха, t — температура, δ — плотность сухого воздуха при 0° и 76 с. м. давления, f — упругость водяных паров в воздухе и h — барометрическая высота). С повышением температуры скорость З. возрастает. Она не зависит ни от высоты, ни от силы З. Скорость З. в трубах меньше, чем в свободном воздухе, в особенности в трубах или каналах малого поперечника. Скорость З. в воде, по опытам Колладона и Штурма, 1435 м. при +8°. В твердых телах, хорошо проводящих З., скорость З. еще значительнее. Так, в стекле, алюминии, стали — ок. 5200 м; в чугуне 4300 м, в меди 3750 м; в свинце же гораздо меньше, именно 1200 м. В каучуке (резине) — изоляторе З. — скорость З. раз в 10 меньше, нежели в воздухе. В дереве, вообще, скорость З. почти такая же, как и в металлах, притом она больше по направлению волокон (фибр). Так, напр., в ели скорость З. вдоль волокон в 2,2 раза больше, чем поперек; в сосне — в 1,6 раза больше, в дубе — в 1,36 раза.

Звуковые волны, составляющие последовательные сгущения и разрежения среды, встречая на пути своего распространения другую среду, частью от нее отражаются, частью же входят в нее, преломляются в ней (т. е. изменяют направление распространения). Эхо и резонанс представляют случаи отражения З. Есть возможность прямым опытом убедиться, что законы отражения З. тождественны с законами отражения света (при помощи вогнутых зеркал Пикте, а также и прибора Котрейля с чувствительным пламенем). Преломление З. можно наблюдать при помощи или чечевицы Зондгауса, наполненной углекислым газом, или призмы Гаеха (Hajech), наполняемой различными газами, или сетчатой чечевицы, в которой заключается пух, вата, волос или какие-либо стружки. Источником З. в таких опытах могут служить карманные часы или свисток; в последнем случае фокус, т. е. место, в которое собираются чечевицей звуковые лучи, может быть найден посредством чувствительного пламени.

Интерференцией З. называется явление усиления или ослабления З. при одновременном существовании двух тонов одинаковой высоты. В случае же двух тонов, близких друг другу по высоте, получается явление дрожания или биения звука. Если звуковые волны налагаются так, что как сгущения, так и разрежения отдельно между собою совпадают, то происходит усиление З. Обратно, если сгущение одной волны совпадает с разрежением другой, то получается ослабление З. В частном случае, когда волны распространяются по двум взаимно противоположным направлениям (напр. вследствие отражения, как в органных трубах) получаются так назыв. стоячие волны (см. Волны); в местах, где фазы колебаний одинаковы, образуются пучности, а там, где фазы противоположны, — узлы. Пучности отстоят от узлов на 1/4 длины волны. Самый простой способ наблюдать интерференцию З. — держа камертон вблизи уха, поворачивать его, тогда заметны будут усиления и ослабления З.

Комбинационные тоны по условиям возникновения сходны с явлением дрожания З. Они происходят при одновременном звучании двух тонов различной высоты. Их два рода: разностные, открытые Тартини, и суммовые, открытые Гельмгольцем. Разностные тоны сильнее суммовых. Число колебаний разностного комб. тона равно разности чисел колебаний совместных тонов. Объяснение сводится к дрожаниям З., быстро чередующимся и дающим впечатление определенного тона, если интервал между совместными, притом сильными З. довольно значителен. Но Гельмгольц на основании существования и суммовых тонов дает другое объяснение. Он принимает именно, что комб. тоны обусловливаются основными тонами такой большой силы, а следов., и амплитуды, к которым уже неприменимы простые обыкновенные законы. Следовательно, пертурбациями колебательных движений и вызываются комб. тоны. При больших амплитудах приходится уже вводить в расчет зависимость упругой силы не только от первой степени, но и от второй степени перемещения; при этом вычисление действительно показывает, что в результате является новая система простых колебательных движений, соответствующих разностным и суммовым комб. тонам. В музыке комбин. тоны имеют значение по отношению к аккордам. В мажорном аккорде 1,5/4,3/2, 2 комб. тоны (разностные) суть1/4,1/2,3/4, 1, т. е. двойные и простые нижние октавы основного тона, затем октавы квинты и самый основной тон. Следовательно, комб. тоны усиливают только тоны самого аккорда. В минорном аккорде 1,6/5,3/2, 2 комб. тоны1/5,3/10,1/2,4/5, 1. Здесь уже получается, между прочим, двойная нижняя октава большой терции, нарушающая частью чистоту созвучия, вследствие чего минорный аккорд носит характер некоторой нерешительности и беспокойства.

Созвучность, консонанс и диссонанс (см.) интервалов и аккордов обусловливается еще высшими гармоническими тонами и происходящими от них более или менее быстрыми дрожаниями. Если дрожания или очень редки, или очень часты, то, подобно мерцанию света, они не производят неприятного ощущения. Если же дрожания повторяются от 20 до 40 в секунду, то они очень неприятны.

Высота З. меняется для наблюдателя во время изменения расстояния между ним и звучащим телом. При уменьшении расстояния З. повышается, при увеличении — понижается. Факт известен давно. Объяснил же его впервые Допплер. Если наблюдатель будет приближаться к звучащему телу, то в его ухо будет попадать в единицу времени большее число колебаний, нежели в том случае, когда он остается на месте, и З. ему будет казаться повышенным. При удалении — обратно. Если скорость движения наблюдателя и, а скорость З. v, то число колебаний в 1"N'=(±u+v)/λ=N(1±u/v). Когда источник З. перемещается, а наблюдатель в покое, тогда N'=Nv/(v±u).

Относительно законов колебаний звучащих тел (струн, стержней, пластинок и т. д.) см. Колебания звуч. тел. К тем руководствам по З., которые указаны в статье "Акустика", следует прибавить прекрасный и полный курс акустики проф. Н. П. Слугинова, 1894 г. Следует упомянуть также, что лекции о звуке Тиндаля и Блацерна переведены на русский, язык.

Н. Гезехус.

Большая Советская энциклопедия

в широком смысле — колебательное движение частиц упругой среды, распространяющееся в виде волн в газообразной, жидкой или твёрдой средах (см. также Упругие волны) в узком смысле — явление, субъективно воспринимаемое специальным органом чувств человека и животных. Человек слышит З. с частотой от 16 гц до 20 000 гц. Физическое понятие о З. охватывает как слышимые, так и неслышимые звуки. З. с частотой ниже 16 гц называется Инфразвуком, выше 20 000 гц —Ультразвуком; самые высокочастотные упругие волны в диапазоне от 109 до 1012—1013 гцотносят к Гиперзвуку. Область инфразвуковых частот снизу практически не ограничена — в природе встречаются инфразвуковые колебания с частотой в десятые и сотые доли гц. Частотный диапазон гиперзвуковых волн сверху ограничивается физическими факторами, характеризующими атомное и молекулярное строение среды: длина упругой волны должна быть значительно больше длины свободного пробега молекул в газах и больше межатомных расстоянии в жидкостях и в твёрдых телах. Поэтому в воздухе не может распространяться гиперзвук с частотой 109 гц и выше, а в твёрдых телах — с частотой более 1012—1013гц.

Основные характеристики звука. Важной характеристикой З. является его спектр, получаемый в результате разложения З. на простые гармонические колебания (т. н. частотный Звука анализ). Спектр бывает сплошной, когда энергия звуковых колебаний непрерывно распределена в более или менее широкой области частот, и линейчатый, когда имеется совокупность дискретных (прерывных) частотных составляющих. З. со сплошным спектром воспринимается как шум, например шелест деревьев под ветром, звуки работающих механизмов. Линейчатым спектром с кратными частотами обладают музыкальные З. (рис. 1); основная частота определяет при этом воспринимаемую на слух высоту звука (См. Высота звука), а набор гармонических составляющих — Тембр звука. В спектре З. речи (См. Речь) имеются форманты (См. Форманта)— устойчивые группы частотных составляющих, соответствующие определённым фонетическим элементам (рис. 2). Энергетической характеристикой звуковых колебаний является Интенсивность звука — энергия, переносимая звуковой волной через единицу поверхности, перпендикулярную направлению распространения волны, в единицу времени. Интенсивность З. зависит от амплитуды звукового давления (См. Звуковое давление), а также от свойств самой среды и от формы волны. Субъективной характеристикой З., связанной с его интенсивностью, является Громкость звука, зависящая от частоты. Наибольшей чувствительностью человеческое ухо обладает в области частот 1—5 кгц. В этой области Порог слышимости, т. е. интенсивность самых слабых слышимых звуков, по порядку величины равна 10-12вм/м2, а соответствующее звуковое давление — 10-5н/м2. Верхняя по интенсивности граница области воспринимаемых человеческим ухом З. характеризуется порогом болевого ощущения (См. Порог болевого ощущения), слабо зависящим от частоты в слышимом диапазоне и равным примерно 1 вм/м2. В ультразвуковой технике достигаются значительно большие интенсивности (до 104квм/м2).

Источники звука — любые явления, вызывающие местное изменение давления или механическое напряжение. Широко распространены источники З. в виде колеблющихся твёрдых тел (например, диффузоры громкоговорителей и мембраны телефонов, струны и деки музыкальных инструментов; в ультразвуковом диапазоне частот — пластинки и стержни из пьезоэлектрических материалов (См. Пьезоэлектрические материалы) или магнитострикционных материалов (См. Магнитострикционные материалы)). Источниками З. могут служить и колебания ограниченных объёмов самой среды (например, в органных трубах, духовых музыкальных инструментах, свистках и т.п.). Сложной колебательной системой является Голосовой аппарат человека и животных. Возбуждение колебаний источников З. может производиться ударом или щипком (колокола, струны); в них может поддерживаться режим автоколебаний (См. Автоколебания) за счёт, например, потока воздуха (духовые инструменты). Обширный класс источников З. — Электроакустические преобразователи, в которых механические колебания создаются путём преобразования колебаний электрического тока той же частоты. В природе З. возбуждается при обтекании твёрдых тел потоком воздуха за счёт образования и отрыва вихрей, например при обдувании ветром проводов, труб, гребней морских волн. З. низких и инфранизких частот возникает при взрывах, обвалах. Многообразны источники акустических Шумов, к которым относятся применяемые в технике машины и механизмы, газовые и водяные струи. Исследованию источников промышленных, транспортных шумов и шумов аэродинамического происхождения уделяется большое внимание ввиду их вредного действия на человеческий организм и техническое оборудование.

Приёмники звука служат для восприятия звуковой энергии и преобразования её в др. формы. К приёмникам З. относится, в частности, слуховой аппарат человека и животных. В технике для приёма З. применяются главным образом электроакустические преобразователи: в воздухе — Микрофоны, в воде — Гидрофоны и в земной коре — Геофоны. Наряду с такими преобразователями, воспроизводящими временную зависимость звукового сигнала, существуют приёмники, измеряющие усреднённые по времени характеристики звуковой волны, например Диск Рэлея, Радиометр.

Распространение звуковых волн характеризуется в первую очередь скоростью звука (См. Скорость звука). В газообразных и жидких средах распространяются продольные волны (направление колебательного движения частиц совпадает с направлением распространения волны), скорость которых определяется сжимаемостью среды и её плотностью. Скорость З. в сухом воздухе при температуре 0°С составляет 330 м/сек, в пресной воде при 17°С — 1430 м/сек. В твёрдых телах, кроме продольных, могут распространяться поперечные волны, с направлением колебаний, перпендикулярным распространению волны, а также поверхностные волны (Рэлея волны). Для большинства металлов скорость продольных волн лежит в пределах от 4000 м/сек до 7000 м/сек, а поперечных — от 2000 м/сек до 3500 м/сек.

При распространении волн большой амплитуды (см. Нелинейная акустика)фаза сжатия распространяется с большей скоростью, чем фаза разрежения, благодаря чему синусоидальная форма волны постепенно искажается и звуковая волна превращается в ударную волну (См. Ударная волна). В ряде случаев наблюдается Дисперсия звука, т. е. зависимость скорости распространения от частоты. Дисперсия З. приводит к изменению формы сложных акустических сигналов, включающих ряд гармонических составляющих, в частности — к искажению звуковых Импульсов. При распространении звуковых волн имеют место обычные для всех типов волн явления интерференции и дифракции. В случае, когда размер препятствий и неоднородностей в среде велик по сравнению с длиной волны, распространение звука подчиняется обычным законам отражения и преломления волн и может рассматриваться с позиций геометрической акустики (См. Геометрическая акустика).

При распространении звуковой волны в заданном направлении происходит постепенное её затухание, т. е. уменьшение интенсивности и амплитуды. Знание законов затухания практически важно для определения предельной дальности распространения звукового сигнала. Затухание обусловливается рядом факторов, которые проявляются в той или иной степени в зависимости от характеристик самого звука (и в первую очередь, его частоты) и от свойств среды. Все эти факторы можно подразделить на две большие группы. В первую входят факторы, связанные с законами волнового распространения в среде. Так, при распространении в неограниченной среде З. от источника конечных размеров интенсивность его убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. Неоднородность свойств среды вызывает рассеяние звуковой волны по различным направлениям, приводящее к ослаблению её в первоначальном направлении, например рассеяние З. на пузырьках в воде, на взволнованной поверхности моря, в турбулентной атмосфере (см. Турбулентность), рассеяние высокочастотного ультразвука в поликристаллических металлах, на дислокациях (См. Дислокации) в кристаллах. На распространение З. в атмосфере и в море влияет распределение температуры и давления, силы и скорости ветра. Эти факторы вызывают искривление звуковых лучей, т. е. рефракцию З., которая объясняет, в частности, тот факт, что по ветру З. слышен дальше, чем против ветра. Распределение скорости З. с глубиной в океане объясняет наличие т. н. подводного звукового канала, в котором наблюдается сверхдальнее распространение З., например З. взрыва распространяется в таком канале на расстояние более 5000 км.

Вторая группа факторов, определяющих затухание З., связана с физическими процессами в веществе — необратимым переходом звуковой энергии в др. формы (главным образом в тепло), т. е. с поглощением звука (См. Поглощение звука), обусловленным вязкостью и теплопроводностью среды («классическое поглощение»), а также переходом звуковой энергии в энергию внутримолекулярных процессов (молекулярное или релаксационное поглощение). Поглощение З. заметно возрастает с частотой. Поэтому высокочастотный ультразвук и гиперзвук распространяются, как правило, лишь на очень малые расстояния, часто всего на несколько см. В атмосфере, в водной среде и в земной коре дальше всего распространяются инфразвуковые волны, отличающиеся малым поглощением и слабо рассеиваемые. На высоких ультразвуковых и гиперзвуковых частотах в твёрдом теле возникает дополнительное поглощение, обусловленное взаимодействием волны с тепловыми колебаниями кристаллической решётки, с электронами и со световыми волнами. Это взаимодействие при определённых условиях может вызвать и «отрицательное поглощение», т. е. усиление звуковой волны.

Значение звуковых волн, а следовательно, и их изучение, которым занимается Акустика, чрезвычайно велико. С давних пор З. служит средством связи и сигнализации. Изучение всех его характеристик позволяет разработать более совершенные системы передачи информации, повысить дальность систем сигнализации, создать более совершенные музыкальные инструменты. Звуковые волны являются практически единственным видом сигналов, распространяющихся в водной среде, где они служат для целей подводной связи, навигации, локации (см. Гидроакустика). Низкочастотный звук является инструментом исследования земной коры. Практическое применение ультразвука создало целую отрасль современной техники — ультразвуковую технику. Ультразвук используется как для контрольно-измерительных целей (в частности, в дефектоскопии (См. Дефектоскопия)), так и для активного воздействия на вещество (ультразвуковая очистка, механическая обработка, сварка и т.п.). Высокочастотные звуковые волны и особенно гиперзвук служат важнейшим средством исследований в физике твёрдого тела.

Лит.: Стретт Д ж. (лорд Рэлей), Теория звука, пер. с англ., 2 изд., т. 1—2, М., 1955; Красильников В. А., Звуковые и ультразвуковые волны в воздухе, воде и твёрдых телах, 3 изд., М., 1960; Розенберг Л. Д., Рассказ о неслышимом звуке, М., 1961.

И. П. Голямина.

Рис. 1 (слева). Частотно-амплитудные спектры звуков музыкальных инструментов: а — скрипки (звук ля первой октавы, основная частота 426 гц); б — скрипки (звук ми второй октавы, основная частота 640 гц); в — деревянной флейты (звук ми второй октавы, основная частота 106 гц); г — тромбона (звук ми бемоль первой октавы, основная частота 306 гц).

Рис. 2 (справа). Частотно-амплитудные спектры гласных «о», «а», «и».

Словарь форм слова

  1. зву́к;
  2. зву́ки;
  3. зву́ка;
  4. зву́ков;
  5. зву́ку;
  6. зву́кам;
  7. зву́к;
  8. зву́ки;
  9. зву́ком;
  10. зву́ками;
  11. зву́ке;
  12. зву́ках.

Толковый словарь Даля

муж. все что слышит ухо, что доходит до слуха.

| ·стар. мусор, каменный лом, сор. Звучать, звукнуть, издавать, производить гул, звук, звон. Эта рояль звучит особенно хорошо. Звукни в клепало. Вызвучала, отзвучала струна, прозвучала только, зазвучала было и замолкла, не дозвучала. Позвучала б еще. Призвучала она мне надоела. Звучанье ср. ·сост. по гл. Звуковой, ко звуку относящийся. Звуковые дрожанья, волны. Звучный, зычный, громкий, гулкий, звонкий, шумно звучащий. Звучность жен. состояние звучного, либо свойство звучащего. Звукозаконие, звукознание, звукословие ср. акустика, наука о звуках, часть физики. Звукомер муж. снаряд для измерения звуков или числа содроганий звучащего предмета. Звуконастроенье ср. лад, настрой звуков. Звукоподражание ср. действие того, кто подражает каким-либо звукам: сходство слова, речи, говора, голоса с каким-либо иным звуком. Гром, треск, свист, звукоподр. Звукосогласие ср. согласие, соответственость, взаимная стройность звуков.

Толковый словарь Ожегова

ЗВУК, -а, муж.

1. То, что слышится, воспринимается слухом: физическое явление, вызываемое колебательными движениями частиц воздуха или другой среды. Скорость звука. З. голоса. З. выстрела. Музыкальный з. Ни звука (о полном молчании). Без звука согласился (без всяких возражений; разг.).

2. звуки речи минимальные членораздельные элементы речи с присущими им физическими признаками (спец.). Гласные звуки. Согласные звуки.

| прил. звуковой, -ая, -ое.

Малый академический словарь

, м.

1.

Слуховое ощущение, вызываемое действием механических колебаний окружающей среды; то, что мы слышим, воспринимаем нашим органом слуха.

Звук шагов. Звуки выстрелов. Слабые звуки.

Та [дверь], которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук. Гоголь, Старосветские помещики.

Вдруг она услыхала шум платья и вместе звук разразившегося сдержанного рыданья. Л. Толстой, Анна Каренина.

Один из мальчишек обернулся на звук голоса. Лавренев, Срочный фрахт.

2. физ.

Колебательное движение частиц воздуха или иной среды.

Неслышимые звуки. Теория звука. Скорость звука.

3. муз.

Тон определенной высоты, в отличие от шума.

Музыкальный звук.

4.

Членораздельный элемент человеческой произносимой речи.

Гласные звуки. Носовые звуки. Звуки и буквы.

звук пустой

о чем-л. лишенном всякого смысла, значения.

ни звука

о полном молчании, глубокой тишине.

Толковый словарь Ушакова

ЗВУК, звука, муж.

1. Быстрое колебательное движение частиц воздуха или другой среды, воспринимаемое органом слуха (физ.).

|| всё порождаемое движением, колебанием чего-нибудь и воспринимаемое слухом, всё, вызывающее слуховые ощущения. Звуки голоса. Звук песни. Звук рояля. Звук поцелуя. Звук шагов. Монотонные звуки дождевых капель. «Мне тягостны веселья звуки.» Лермонтов. Звуки кашля.

2. Тон определенной высоты, в отличие от шума (муз.). Музыкальный звук. Гамма состоит из 8 простых звуков.

3. Членораздельный элемент произносимой речи (линг.). История звуков русского языка. Чередование звуков. Изменение звука "о" в "а".

Звук пустой - о чем-нибудь, лишенном всякого содержания, значения. В капиталистической Европе свобода, равенство и братство стали пустыми звуками. Ни звука - о полном молчании. Зову его, а он ни звука.

Толковый словарь Ефремовой

I

м.

Волнообразно распространяющееся колебательное движение материальных частиц упругой среды, воспринимаемое органами слуха; слуховое ощущение, вызываемое таким движением.

II

м.

Элементарная единица речи с присущими ей акустическими свойствами.

III

м.

Наименьший структурный элемент, обладающий определённой высотой, громкостью, длительностью, тембром (в музыке).

Большой энциклопедический словарь

ЗВУК - упругие волны, распространяющиеся в газах, жидкостях и твердых телах и воспринимаемые ухом человека и животных. Человек слышит звук с частотами от 16 Гц до 20 кГц. Звук с частотами до 16 Гц называют инфразвуком 2.104-109 Гц - ультразвуком, а 109-1013 Гц - гиперзвуком. Наука о звуках называется акустикой.

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

род. п. -а, звуча́ть, русск.-цслав. звукъ ἦχος, чеш., слвц. zvuk, в.-луж., н.-луж. zuk. Вероятно, из *zvǫkъ; ср. с другой ступенью чередования *zvęk- в звя́кать (см.), сербск.-цслав. звѧкъ ἠχος, φωνή, сербохорв. зве̑к, род. зве̏ка "звон", польск. dźwięk "звук" (со звукоподражательным dz). Далее ср. звон, звене́ть; см. Мi. ЕW 404; Брюкнер 114; Траутман, ВSW 374; Перссон, Beitr. 586 и сл. Ср. также сл. слово.

Большой англо-русский и русско-английский словарь

муж. sound;
tone муз. глухой металлический звук ≈ clunk булькающий звук ≈ gurgle, hubble-bubble взрывной звук ≈ plosive губной звук ≈ labial велярный звук ≈ velar, guttural шипящий звук ≈ hiss, hush, sibilant;
(шипение) fizzle;
(при жаренье на огне) sizzle церебральный звук ≈ cerebral гласный звук ≈ vowel согласный звук ≈ consonant трубный звук ≈ blare, blaring sound задненебный звук ≈ velar, guttural пустой звук ≈ empty phrase;
mere empty words мн. губно-зубной звук, лабио-дентальный звук ≈ labiodental фрикативный звук ≈ fricative ни звука ≈ not a sound (не слышно);
not a word (о ком-л./чем-л.)м.
1. sound;
~ выстрела sound of a shot;
report;
под ~и оркестра to the strains of a band;

2. лингв.: гласный ~ vowel;
согласный ~ consonant;
ни ~а not a sound;
пустой ~ meaningless/empty phrase.

Англо-русский словарь технических терминов

audio, sound

Русско-английский словарь математических терминов

m.sound

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

звук м 1. Laut m 1a; Schall m 1a, 1a*, Ton m 1a* звук выстрела Abschußknall m 1a скорость звука физ. Schallgeschwindigkeit f c полнота звука Tonfülle f не издать ни звука keinen Laut von sich geben* 2. лингв. Laut m гласный звук Vokal ( v o - ] m 1a, Selbstlaut m согласный звук Konsonant m 2c, Mitlaut m а пустой звук leere Worte, leerer Schall

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

звукHall

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

м

1)Laut m; Schall m (умл.), Ton m (умл.)

звук выстрела — Abschußknall m

скорость звука физ. — Schallgeschwindigkeit f

полнота звука — Tonfülle f

не издать ни звука — keinen Laut von sich geben(непр.)

2)лингв. Laut m

гласный звук — Vokal m, Selbstlaut m

согласный звук — Konsonant m, Mitlaut m



пустой звук — leere Worte, leerer Schall

Большой французско-русский и русско-французский словарь

м.

1)son m; bruit m(шум); ton m(муз. инструмента)

резкий звук — son perçant

звук голоса — son de la voix

звук выстрела — détonation f

чистый звук — son pur

извлечь приятный звук — tirer un beau son

издавать звук — rendre un son

под звуки чего-либо — au son de qch

2)лингв.

гласный звук — voyelle f

согласный звук — consonne f



пустой звук — son creux

он без звука согласился — il a accepté sans mot dire

ни звука — tiens-toi-coi!

Большой испано-русский и русско-испанский словарь

м.

sonido m (тж. физ., лингв.); son m(музыкального инструмента); ruido m(шум)

чи́стый звук — sonido puro

посторо́нний звук — sonido parásito

гла́сный звук — vocal f

согла́сный звук — consonante f

звук вы́стрела — detonación f

звук взры́ва — estallido m

под звуки орке́стра — al son de la orquesta

не изда́ть ни звука — no decir esta boca es mía



пусто́й звук — palabras vanas (hueras)

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

м.

1)suono; rumore

скорость звука — la velocita del suono

звук голоса — suono della voce

звук выстрела — colpo; sparo

2)

звуки речи спец. — suoni (di una lingua)

гласный звук — suono vocale; vocale f

согласный звук — suono consonante; consonante m


-без звука



ни звука — il silenzio più completo

Литературная энциклопедия

звук

единица языка (фонетический уровень). Без изучения звука невозможно было бы изобретение алфавитного письма, но затем письмо оттеснило в культуре звучащий язык (в школе обучали письму!), а буква заслонила собой звук (говорят: «Он не выговаривает букву Р»). Звук стал объектом пристального изучения лингвистов в 19 в., когда сложилась фонетика.

Физическая энциклопедия

ЗВУК

в широком смысле — колебательное движение ч-ц упругой среды, распространяющееся в виде волн в газообразной, жидкой или тв. средах— то же, что упругие волны;, в узком смысле — явление, субъективно воспринимаемое органом слуха человека и животных. Человек слышит З. в диапазоне частот от 16 Гц до 20 кГц. Неслышимый З. с частотой ниже 16 Гц наз. инфразвуком, выше 20 кГц — ультразвуком, а самые ВЧ упругие волны в диапазоне от 109 до 1012—1013 Гц — гиперзвуком.

Важной хар-кой З. явл. его спектр, получаемый в результате разложения З. на простые гармонич. колебания (т. н. частотный звука анализ). Осн. частота определяет при этом воспринимаемую на слух высоту звука, а набор гармонич. составляющих — тембр звука. В спектре З. речи имеются форманты — устойчивые группы частотных составляющих, соответствующие определ. фонетич. элементам. Энергетич. хар-кой звук. колебаний явл. интенсивность звука, к-рая зависит от амплитуды звукового давления, а также от св-в самой среды и от формы волны. Субъективной хар-кой З., связанной с его интенсивностью, явл. громкость звука, зависящая от частоты. Наибольшей чувствительностью человеческое ухо обладает в области частот 1—5 кГц.

Источником звука могут быть любые явления, вызывающие местное изменение давления или механич. напряжения. Широко распространены источники З. в виде колеблющихся тв. тел (напр., диффузоры громкоговорителей и мембраны телефонов, струны и деки музыкальных инструментов); в УЗ диапазоне частот это пластинки и стержни из пьезоэлектрических материалов или магнитострикционных материалов. Обширный класс источников З.— электроакустические преобразователи.

К приёмникам З. относится, в частности, слуховой аппарат человека и животных. В технике для приёма З. применяются гл. обр. электроакустич. преобразователи: в воздухе — микрофоны, в воде — гидрофоны, в земной коре — геофоны.

Распространение звук. волн характеризуется в первую очередь скоростью звука. В ряде случаев наблюдается дисперсия скорости звука, т. е. зависимость скорости его распространения от частоты. При распространении звук. волны происходит постепенное затухание звука, т. е. уменьшение его интенсивности и амплитуды, к-рое обусловливается в значит. степени поглощением звука, связанным с необратимым переходом звук. энергии в др. формы (гл. обр. в теплоту). При распространении волн большой амплитуды (см. НЕЛИНЕЙНАЯ АКУСТИКА) происходит постепенное искажение синусоидальной формы волны и приближение её к форме ударной волны.

Научно-технический энциклопедический словарь

ЗВУК, колебания, распространяющиеся в твердых телах, жидкостях или газах. Человеческое ухо может улавливать звуки с частотой от 20 до 20 000 Гц. Частоты выше слышимого предела называются УЛЬТРАЗВУКОМ. Звуковые волны являются комбинацией сжатия (уплотнения) и разрежения (увеличения расстояний между молекулами). Они обычно представляются в виде волнистой линии, чьи вершины показывают сжатие, а впадины - разрежение. Длиной волны является расстояние между двумя смежными высшими точками. Она вычисляется путем деления скорости звука на ЧАСТОТУ колебания. Чистый звук представляет собой синусоидальную волну определенной частоты и интенсивности (громкости). Реальные же звуки являются смесью синусоидальных волн, что характеризуется ВЫСОТОЙ и ТЕМБРОМ. Скорость распространения звуковой волны сквозь твердое тело зависит от УПРУГОСТИ среды и от ее ПЛОТНОСТИ. Твердые вещества являются самыми лучшими проводниками звука. Для газообразной среды характерны продольные звуковые волны, скорость распространения которых зависит от температуры газа. Скорость звука в сухом воздухе при нормальной температуре и давлении равна 331,4 м/с (741 км/ч). Наука, изучающая звуковые волны, называется АКУСТИКОЙ. Данные акустики используются в проектировании концертных залов, обычно в целях уменьшения отражений звука, которые могут создавать ЭХО и ИНТЕРФЕРЕНЦИЮ. Громкость звука измеряется в децибелах. см. также ДОПЛЕРОВСКИЙ ЭФФЕКТ,ГАРМОНИКИ,СИНУС.

Медицинская энциклопедия

I

упругие колебания, распространяющиеся в газообразной, жидкой или твердой среде, которые, воздействуя на слуховой анализатор, вызывают слуховые ощущения.

Звуковые колебания характеризуются частотой (числом полных колебаний в единицу времени) и интенсивностью. Одно колебание в одну секунду принято за единицу частоты — герц (Гц). Колебания с постоянной частотой образуют тоны. В природе чистые тоны встречаются редко. Обычно это сложные колебания, состоящие из основного тона и отличающихся от него по частоте (в 2, 3, 4 и более раз) обертонов. Последние в зависимости от частоты и интенсивности придают З. особую окраску — тембр, который определяет характер звучания того или иного музыкального инструмента, голос конкретного человека или животного. Хаотическое сочетание различных сложных тонов образует Шум.

Как специфический раздражитель слухового анализатора человека, вызывающий слуховые ощущения, звуковые волны реализуются в диапазоне частот от 16 Гц до 20 кГц. Эти границы весьма условны, что связано с индивидуальными особенностями слуха людей, возрастными изменениями чувствительности слухового анализатора и методом регистрации слуховых ощущений. Реально нижняя граница слухового восприятия может быть сдвинута до 5—8 Гц и даже до 1 Гц, верхняя — до 25 кГц. У некоторых животных верхняя граница слухового восприятия значительно выше, чем у человека, и варьирует в зависимости от расстояния между ушами: у собаки до 44 кГц, у крысы до 72 кГц, у летучей мыши до 115 кГц. Физическое понятие звука охватывает как слышимые, так и неслышимые частоты колебаний. Звуковые волны с частотой ниже 16 Гц условно называют инфразвуком, выше 20 кГц — ультразвуком.

Интенсивность З. определяется количеством энергии, переносимой волной за единицу времени через единицу площади поверхности, перпендикулярной к направлению распространения волны. Ухо человека воспринимает звук в весьма широком интервале интенсивности: от самых слабых слышимых звуков до самых громких, например создаваемых двигателем реактивного самолета. Звуки высокой интенсивности вызывают ощущение давящей боли в ушах. Минимальная интенсивность З., при которой возникает слуховое ощущение, называется порогом слухового восприятия. Он зависит от частоты З. Наибольшей чувствительностью к З. человеческое ухо обладает в диапазоне частот от 1 до 5 кГц, соответственно и порог слухового восприятия здесь имеет наименьшее значение 10-12 Вт/м2. Эта величина принята в аудиометрии (Аудиометрия) за нулевой уровень слышимости. Минимальная интенсивность звука, при которой возникает ощущение давящей боли в ушах (Звук 10 Вт/м2), называется порогом болевого ощущения. Так же как и порог слухового восприятия, порог болевого ощущения зависит от частоты звуковых колебаний. Оценку З. удобно проводить по уровню (L) интенсивности (звукового давления), рассчитываемому по формуле:

где J0 — порог слухового восприятия, J — интенсивность звука (табл.).

Таблица.

Характеристика звука по интенсивности и его оценка по уровню интенсивности относительно порога слухового восприятия

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Характеристика звука  | Интенсивность (| Уровень |

| Вт/м2) | интенсивности|

| | | относительно |

| | | порога слухового|

| | | восприятия (дБ) |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Порог слухового восприятия  | 10-12  | 0 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Тоны сердца, генерируемые через стетоскоп| 10-11  | 10 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Шепот | 10-10—10-9 | 20—30|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Речевые звуки при спокойной беседе | 10-7—10-6 | 50—60|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Шум, связанный с интенсивным движением | 10-5—10-4 | 70—80|

| транспорта | |  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Шум, создаваемый концертом рок-музыки | 10-3—10-2 | 90—100  |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Шум вблизи работающего двигателя самолета  | 0,1—1,0 | 110—120 |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Порог болевого ощущения  | 10  | 130|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субъективно уровень слухового ощущения определяется громкостью звука. В соответствии с психофизическим законом Вебера — Фехнера при увеличении интенсивности звука в геометрической прогрессии (в одинаковое число раз) слуховые ощущения усиливаются в арифметической прогрессии (на одинаковую величину), т.е. уровень громкости З. пропорционален логарифму интенсивности, отнесенной к порогу слухового восприятия. В качестве единицы громкости принят фон. Для чистого тона частотой 1 кГц шкала фона совпадает со шкалой децибел. Для других частот громкость определяют путем сравнения громкости исследуемого З. с интенсивностью равногромкого З. частотой в 1 кГц.

Область пространства, в которой распространяется З., называется звуковым полем. Скорость распространения в нем звуковой волны определяется свойствами заполняющей его среды (сжимаемостью и плотностью). Изучение закономерностей распространения З. в различных средах, в т.ч. в биологических тканях, имеет большое значение для выяснения особенностей их взаимодействия с целью практического использования звука в различных областях науки, в народном хозяйстве и медицине. В жидкостях, газах и мягких биологических тканях, обладающих упругостью объема, но не обладающих упругостью формы, могут распространяться только продольные волны, в твердой среде, в т.ч. в костной ткани, — как продольные, так и поперечные. Скорость звуковой волны возрастает с увеличением плотности среды. Так, в воздухе при комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении скорость З. близка к 330 м/с, в воде и мягких тканях человека и животных составляет около 1500—1600 м/с, в костной ткани — примерно 3500 м/с. В однородной упругой среде звуковая волна распространяется прямолинейно, в неоднородной рассеивается, что приводит к ее ослаблению. Если размер препятствия велик по сравнению с длиной волны, то происходит отражение звука. Это свойство звуковой волны используется в медицине для диагностики заболеваний внутренних органов (см. Ультразвуковая диагностика). Отражение звуковой волны возникает также на границе двух сред с различными акустическими свойствами (например, воздух — вода). Чем значительнее различие, тем сильнее отражается З., а это, в свою очередь, приводит к потере звуковой энергии. Так, например, разница в величине акустического сопротивления воздуха и жидкости внутреннего уха вызывает большие потери энергии звуковых сигналов, воспринимаемых слуховым рецептором. Снижение этих потерь достигается благодаря функционированию системы слуховых косточек и барабанной перепонки (см. Слух).

Уменьшение энергии звуковой волны может быть связано также с ее частичным поглощением в результате происходящих в среде физико-химических процессов, ведущим к постепенному затуханию волны. Чем выше частота звуковых колебаний, тем значительнее поглощение, Этим объясняется практический интерес к ультразвуку. Благодаря малой длине волны его можно направленно излучать или фокусировать с помощью специальных линз, что позволяет сконцентрировать энергию в малом объеме вещества. Под влиянием высокоинтенсивного ультразвука в жидкой среде за счет периодического понижения давления до уровня, сравнимого с прочностью жидкости, возникает кавитация — процесс образования и пульсации полостей (пузырьков), заполненных газом. Попав в зону повышенного давления, они быстро сокращаются в объеме (захлопываются), при этом резко повышается температура газа, находящегося в пузырьке. Кавитация сопровождается различными физико-химическими явлениями — энергичными внутриклеточными течениями, смешивающими органеллы клеток, свечением, ударными волнами, эрозией поверхности твердых тел, а также возникновением или ускорением химических реакций, которые в отсутствие кавитации не наблюдаются либо протекают с малыми скоростями. Явление кавитации широко используется для дезинтеграции тканей и клеток, для выделения из животных и растительных клеток ферментов, гормонов и других биологически активных веществ, а также в медицинской практике для очистки и дезинфекции поверхности ран и полостей. Кавитация находит все более широкое применение во многих отраслях промышленности с целью совершенствования старой или создания новой технологии производства.

Использование в современной промышленности технологических ультразвуковых установок и тяжелых машин с вращающимися частями обусловливает тенденцию к повышению уровня интенсивности шумов на рабочих местах, что вызывает необходимость тщательного изучения биологического действия высоко- и низкочастотных упругих колебаний различной интенсивности с целью разработки эффективной системы мероприятий по предупреждению их вредного влияния на организм человека.

Биологическое действие З. различных диапазонов частот (от инфразвуковых до ультразвуковых) качественно подчиняется общим закономерностям, однако в зависимости от частоты и интенсивности звуковых колебаний имеет существенные количественные различия. Взаимодействие инфразвука с биологическими объектами в диапазоне частот от 1 до 16 Гц носит, вероятно, резонансный характер. При этом частота действующей на тело звуковой волны совпадает с частотой его собственных колебаний (механический резонанс) или с частотой колебаний, характерных для какого-либо процесса в организме, например α-ритмов головного мозга, сокращений сердца (кинетический резонанс). Инфразвук может вызвать головокружение, тошноту, чувство угнетения и страха, а также ощущение слухового дискомфорта, давящей боли в ушах. Степень выраженности этих явлений зависит от интенсивности, частоты и длительности действия инфразвука. При средних уровнях интенсивности (110—130 дБ) могут возникнуть нарушение мозгового кровообращения, изменение частоты и ритма сердечных сокращений, частоты дыхания, снижение остроты зрения, вестибулярные реакции (тошнота, головокружение). При уровне интенсивности свыше 150 дБ возможна акустическая травма (см. Внутреннее ухо), а также разрыв легочной ткани, отек миокарда, деструктивные изменения клеток печени и поджелудочной железы, кровоизлияния во внутренних органах. При этом наблюдаются рвота, нарушения дыхания, глотания, пространственная дезориентация.

Биологическое действие упругих волн слышимого диапазона частот связано главным образом с наличием в окружающей среде шумов. Их неблагоприятное влияние сказывается как непосредственно на слуховом анализаторе, так и на состоянии всего организма, З. высокой интенсивности (свыше 130 дБ) и шум могут вызвать острую акустическую травму или при длительном воздействии медленное развитие тугоухости (Тугоухость), а также нарушение функций сердечно-сосудистой системы, двигательного анализатора, ц.н.с. и других систем. Кроме того, мощное звуковое воздействие может привести к денатурации ряда тканевых белков и повышению проницаемости цитоплазматических мембран.

Ультразвук в зависимости от интенсивности и длительности действия оказывает самые разнообразные влияния на организм — тепловое, механическое, химическое, электрофизическое. Эффективность отдельных факторов, из которых складывается действие ультразвука, зависит от его параметров и условий облучения. Пороговой, интенсивностью его биологического действия является такая интенсивность, ниже которой не возникает изменение проницаемости клеточных мембран. По данным многих исследователей, этот порог составляет 0,01 Вт/см2. При кратковременном воздействии (до 10—15 мин) ультразвук интенсивностью 0,01—0,1 Вт/см2 практически не вызывает видимых изменений в структуре и функции клеток, В интервале интенсивностей, превышающих 0,1 Вт/см2, наблюдаемые биологические эффекты обратимы (см. Ультразвуковая терапия). Верхняя граница этого интервала совпадает, как правило, с порогом кавитации (1 Вт/см2). Более интенсивные и длительные воздействия могут привести к перегреву биологических структур и их разрушению. Кавитация в тканях может сопровождаться разрушением отдельных клеток или возникновением внутриклеточных микропотоков, смещающих органеллы клеток. При этом возможно образование химически активных частиц, которые, реагируя с биомакромолекулами клеточных мембран и клеточного содержимого, способны приводить к глубоким и необратимым изменениям характера обменных и других биохимических процессов, протекающих в клетках.

Профессиональные вредности. Источниками шумов, в т.ч. высоко- и низкочастотных, на современном производстве являются работающие кондиционеры, турбины, нефтяные форсунки, вибрационные площадки, печи, тяжелые машины с вращающимися частями, технологические ультразвуковые установки и др.

Так называемый производственный инфразвук возникает за счет тех же процессов, что и шум слышимых частот, а именно турбулентности, резонанса, пульсации и возвратно-поступательного движения и, как правило, сопровождается слышимым шумом. В этом заключаются особенности его влияния на организм в условиях производства. Установлен аддитивный характер действия инфразвука и низкочастотного шума. Средняя величина общего уровня интенсивности инфразвука в промышленности и на транспорте составляет 108 дБ. Однако в результате длительного воздействия инфразвука на организм даже при малых уровнях интенсивности отмечаются снижение умственной работоспособности, утомление, раздражительность, головные боли, беспокойство, нервозность. В зависимости от уровня интенсивности и длительности воздействия инфразвук может вызывать неприятные ощущения (головокружение, тошноту, чувство угнетения и страха) различной степени выраженности и многочисленные реактивные изменения в ц.н.с., сердечно-сосудистой и дыхательной системе.

Ведущая роль в профилактике неблагоприятного влияния инфразвука принадлежит гигиеническому нормированию. В СССР действуют «Гигиенические нормы инфразвука на рабочих местах» №2274-80, которые устанавливают классификацию, характеристики, критерии оценки и допустимые уровни интенсивности инфразвука на рабочих местах, а также методы и условия контроля при проведении гигиенической оценки этого фактора на производстве. В соответствии с нормами уровни интенсивности инфразвука на рабочих местах не должны превышать 105 дБ в октавных полосах частот 2—16 Гц и 102 дБ в октавной полосе 31,5 Гц. Общий уровень интенсивности не должен превышать 110 дБ.

Характер профвредностей, которые воздействуют на лиц, обслуживающих ультразвуковые установки, определяется многими факторами, прежде всего частотой генерируемых ультразвуковых колебаний. Операторы, работающие с низкочастотными ультразвуковыми установками и приборами (рабочая частота 18—66 кГц), применяемыми для активного воздействия на вещества и различные технологические процессы (обезжиривание, очистка, сварка, пайка и др.), для резки и соединения биологических тканей, стерилизации инструментов и рук медперсонала, испытывают комплексное акустическое воздействие, состоящее из высоко- и низкочастотного шума. Общий уровень интенсивности в слышимом и ультразвуковом диапазонах частот колеблется от 90 до 120 дБ. Помимо общего воздействия на организм низкочастотный ультразвук оказывает локальное действие при соприкосновении с обрабатываемыми деталями или приборами, в которых возбуждены колебания. У лиц, длительно работающих с ультразвуковыми аппаратами, отмечаются головные боли, головокружения, общая слабость, быстрая утомляемость, расстройства сна, раздражительность, ухудшение памяти, повышенная чувствительность к звукам. При клиническом исследовании диагностируется астенический или астеновегетативный синдром, иногда наблюдаются диэнцефальные расстройства (потеря массы тела, субфебрилитет). Высокочастотный ультразвук (рабочая частота 0,5—30 мГц, интенсивность 0,01—5 Вт/см2), используемый в промышленности (дефектоскопии), связи и медицине (в диагностических и лечебных целях), вследствие малой длины волны практически не распространяется в воздухе и оказывает воздействие на работающих только при контакте с его источником, поэтому оно наиболее выражено в зоне контакта. Длительная работа с источниками контактного ультразвука, например дефектоскопами, сопровождается развитием у операторов вегетативно-сосудистых нарушений в виде вегетативного полиневрита (см. Полиневропатии), ангиодистонического синдрома и вегетативно-сосудистой дисфункции (см. Ангиотрофоневрозы, Вегетативно-сосудистая дистония).

Гигиенические нормы по воздушному ультразвуку регламентируются ГОСТ 12.1.001-83 «ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности». Предельно допустимый уровень контактного ультразвука, установленный «Санитарными нормами и правилами при работе с оборудованием, создающим ультразвук, передаваемый контактным путем на руки работающих» №2282-80, составляет 110 дБ, или 0,1 Вт/см2. для зоны контакта рук с приборами и установками.

Мероприятия по предупреждению неблагоприятного влияния ультра- и инфразвука на работающих (организационно-технические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические) осуществляются комплексно на всех стадиях проектирования, разработки и эксплуатации технологического оборудования и машин путем ослабления звука в источнике его образования, рационализации режима работы оборудования, а также использования средств коллективной (кабины наблюдения, дистанционное управление) и индивидуальной (противошумы и двуслойные перчатки — наружные резиновые и внутренние хлопчатобумажные) защиты при контактном воздействии ультразвука. Лица, подвергающиеся действию контактного ультразвука, подлежат предварительному (при приеме на работу) и ежегодным периодическим медосмотрам (см. Медицинский осмотр) в соответствии с приказом МЗ СССР №700. Лица моложе 18 лет и беременные не допускаются к работе с источниками ультразвука.

См. также Профессиональные болезни, Профессиональные вредности.

Библиогр.: Карпова Н.И. и Малышев Э.Н. Низкочастотные акустические колебания на производстве, М., 1981, библиогр.; Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика, с. 168, М., 1987; Сагалович Б.М. Слуховое восприятие ультразвука, М., 1988, библиогр.; Суворов Г.А., Ермоленко А.Е. и Лошак А.Я. Проблема шума, вибрации, ультра- и инфразвука в гигиене труда, М., 1979; Хечинашвили С.Н. и Кеванишвили З.Ш. Слуховые вызванные потенциалы человека, Тбилиси, 1985, библиогр.; Шум и вибрация, под ред. А.А. Каспарова и Г.А. Суворова, с. 61, М., 1982.

II

колебательное движение частиц упругой среды, распространяющееся в виде волн и воспринимаемое органами слуха, человек воспринимает З. с частотой от 16 до 20 000 гц (при тканевом проведении — до 22 500 гц).

Энциклопедический словарь

ЗВУК -а; мн. зву́ки, -ов; м.

1. Воспринимаемое органами слуха ощущение, которое вызывается определёнными колебательными движениями частиц окружающей среды; то, что мы воспринимаем, слышим ушами. Звуки голоса. З. выстрела. Прислушаться к звукам. Запись звука.

2. Отдельный простой элемент произносимого слова, звучащей речи. Звуки и буквы. Звуки русского языка. Гласный, согласный з. / О слове. Он согласился без звука (без возражений). Твои слова для него пустой з. (ничего не значат).

3. Муз. Наименьший структурный элемент, обладающий определённой высотой, громкостью, длительностью, тембром.

4. Колебательное движение материальных частиц упругой среды, распространяющееся в виде волн. Неслышимые звуки. Источник звука. Скорость звука.

Ни зву́ка. О полном молчании, глубокой тишине.

Звуково́й; Зву́чный (см.).

* * *

звук

упругие волны, распространяющиеся в газах, жидкостях и твердых телах и воспринимаемые ухом человека и животных. Человек слышит звук с частотами от 16 Гц до 20 кГц. Звук с частотами до 16 Гц называют инфразвуком, 2·104—109 Гц — ультразвуком, а 109—1013 Гц — гиперзвуком. Наука о звуках называется акустикой.

* * *

ЗВУК

ЗВУК, упругие волны, распространяющиеся в газах, жидкостях и твердых телах и воспринимаемые ухом человека и животных. Человек слышит звук с частотами от 16 Гц до 20 кГц. Звук с частотами до 16 Гц называют инфразвуком 2·104-109 Гц — ультразвуком, а 109-1013 Гц — гиперзвуком. Наука о звуках называется акустикой.

Начала современного естествознания

упругие волны, распространяющиеся во всех агрегатных состояниях вещества; звук в газах, жидкостях и твердых телах воспринимается ухом человека и животных, при этом ухом человека в диапазоне частот от 16 Гц до 20 кГц. Звук до частот 16 Гц называется инфразвуком, от 20 кГц до миллиарда Гц — ультразвуком, а выше — гиперзвуком. Наука о звуках называется акустикой.

Музыкальный словарь

Мы живем в океане звуков. Мир вокруг нас наполнен и даже, порою, переполнен звучаниями. Стук захлопнувшейся двери, звон водопроводной струи, непрерывный гул машин за окном, шум трамвая, голоса разговаривающих людей, гул пылесоса, жужжание электробритвы. Это город. Это его голос. Или стрекотание сверчка, разноголосый хор птиц, шелест листьев, шум далекой электрички, пыхтение теплохода на реке, доносящиеся откуда-то гудки... Все это звуки. Мы слышим их. Благодаря им мы полнее, ярче воспринимаем окружающее. Что же такое звук? С точки зрения физики это волна. Волна, которая возникает в результате колебания какого-то упругого тела. Его колебание передается воздуху, а воздушная волна, в свою очередь, действует на нашу барабанную перепонку, и мы слышим звук. Но звуки бывают очень разные. Те, что слышатся вокруг нас и создают постоянный фон нашей жизни -- звуки, не организованные в какую-то стройную систему, не связанные между собой. И звуки, обладающие особыми свойствами: более чистые, более звонкие, обладающие определенной высотой, обладающие смысловой выразительностью -- звуки музыкальные. Издают их музыкальные инструменты или голос -- тоже своего рода музыкальный инструмент, притом самый совершенный. Звуковая волна в них возникает от колебания струны, металла, натянутой кожи или, наконец, столба воздуха, заключенного внутри металлической или деревянной трубки. Звуки различаются между собой по высоте; по длительности, то есть протяженности, продолжительности звучания; по тембру -- специфической окраске, которая зависит от материала, величины и формы инструмента, от способа звукоизвлечения; и, наконец, по динамике, то есть силе звучания. Обо всех этих свойствах вы можете прочесть в рассказах «Высота звука», «Длительность», «Тембр» и «Динамические оттенки». Звуков неизмеримо много, но в музыке может быть применено сравнительно ограниченное количество. Возникают эти ограничения как из-за свойств самих звуков, так и из-за особенностей человеческого восприятия. Так, например, чересчур высокие или чересчур низкие звуки наше ухо не воспринимает. Это так называемые ультразвук и инфразвук. Они применяются человеком. Ультразвуком лечат; инфразвук действует на психику: вызывает чувство страха. Другими словами, мы их воспринимаем, но не в качестве звука. Или ограничения в длительности: самым коротким может быть звук, который человек все же способен издать или извлечь из инструмента, а вот протяженность его не может быть чрезмерной. Есть границы и для динамики: чересчур сильный звук перестает быть эстетической категорией. Он может даже причинить настоящую физическую боль, не говоря уже об отрицательном воздействии на психику. Кстати, поэтому вредно распространившееся в последние годы увлечение слишком громкими звучаниями. Не следует включать на полную мощность магнитофон, проигрыватель или радиоприемник. Самое меньшее, к чему это приведет -- ухудшение слуха, частичная глухота. В XX веке появились особые виды музыки -- так называемая конкретная и электронная музыка. В конкретной музыке используются немузыкальные звуки, такие, как шорохи, различные шумы и стуки, визг пилы и прочие, которые композитор организует по своему усмотрению. В электронной музыке слышны звуки, возникающие или преобразованные при помощи различных приборов. И тот и другой виды музыки часто применяют в кинофильмах. Особенно любят композиторы использовать электронные звучания в фантастических фильмах.

Большой энциклопедический политехнический словарь

звуковые волн ы, - механнч. колебания, распространяющиеся в твёрдых, жидких и газообразных средах; упругие волны малой интенсивности. В зависимости от частоты колебаний v 3. условно подразделяют на слышимый 3. (v = 16 Гц - 20 кГц), способный вызывать звуковые ощущения при воздействии на орган слуха человека, инфразвук (v < 16 Гц), ультразвук (v =20 кГц - 1 ГГц) и гиперзвук (v > 1 ГГц). Важнейшие физ. хар-ки 3.: скорость, звуковое давление, интенсивность звука и его спектральный состав, т. е. спектр частот соответствующих ему колебаний (см. Гармонический анализ, Тон, Обертоны). В связи со слуховыми ощущениями, вызываемыми слышимыми 3., пользуются такими хар-ками, как громкость звука, высота звука и его тембр. При распространении 3. возможны явления отражения звука, преломления, поглощения звука, рефракции звука (см. Рефракция волн), а также дисперсии (см. Дисперсия волн), дифракции и интерференции.

Большая политехническая энциклопедия

ЗВУК — распространяющиеся в упругих средах (газах, жидкостях и твёрдых телах) механические колебания, создаваемые источником З. и воспринимаемые органами слуха человека и животных. Человек, как правило, воспринимает частоты от 16 до 20000 Гц. Колебания более высокой частоты называются ультразвуком, более низкой — инфразвуком. Они не воспринимаются ухом человека. Наука о З. называется акустикой (см.).

Русско-английский политехнический словарь

audio, sound

* * *

звук м.

sound

воспроизводи́ть звук — reproduce sound

заглуша́ть звук — dampen sound

запи́сывать звук — record sound

издава́ть звук — emit sound (from)

звук «плывё́т» (о звукозаписи и воспроизведении) — the record produces flutter

звук «плывё́т» ме́дленно — the record wows

уси́ливать звук — reinforce sound

высо́кий звук — high-pitched sound

глухо́й звук — dull sound

диффу́зный звук — random sound

нетона́льный звук — unpitched sound

ни́зкий звук — low-pitched sound

оглуша́ющий звук — deafening sound

поры́вистый звук — rushing sound

проника́ющий звук — entrant sound

звук, распространя́ющийся в во́здухе или в воде́ — air-borne or water-borne sound

рассе́янный звук — diffuse(d) sound

ревербери́рующий звук — reverberant sound

сла́бый звук — faint sound

слы́шимый звук — audible sound

звук с преоблада́нием высо́ких часто́т — all-top sound

звук с преоблада́нием ни́зких часто́т — all-bottom sound

стациона́рный звук — steady-state sound

стереофони́ческий звук — stereo sound

Dictionnaire technique russo-italien

м.

suono m

- высокий звук

- высокочастотный звук

- глухой звук

- многотональный звук

- низкий звук

- низкочастотный звук

- рассеянный звук

- реверберирующий звук

- слабый звук

- сложный звук

- слышимый звук

- стереофонический звук

- чистый звук

Русско-украинский политехнический словарь

физ.

звук, -ку

- отражённый звук

- посторонний звук

- реверберирующий звук

- сложный звук

- слышимый звук

Русско-украинский политехнический словарь

физ.

звук, -ку

- отражённый звук

- посторонний звук

- реверберирующий звук

- сложный звук

- слышимый звук

Українсько-російський політехнічний словник

физ. звук, тон(акустический - ещё)

Естествознание. Энциклопедический словарь

упругие волны, распространяющиеся в газах, жидкостях и тв. телах и воспринимаемые ухом человека и животных. Человек слышит 3. с частотами от 16 Гц до 20 кГц. 3. с частотами до 16 Гц наз. инфразвуком, 2-104-109Гц - ультразвуком, а 109-1013Гц - гиперзвуком. Наука о 3. наз. акустикой.