Применение информации из текста физического содержания · 63 задания
- Задание №18№18
Изменится ли и, если изменится, то как, намокание древесины, если её натереть воском? Ответ поясните.
Смачивание и капиллярные явления
- Задание №18№18
Может ли воспринимаемый человеком интервал времени между молнией и сопровождающим её громовым раскатом составлять 90 с? Ответ поясните.
Звук
- Задание №18№18
Какой оттенок (голубоватый или красноватый) будет иметь источник белого света, например уличный фонарь, если его рассматривать сквозь туманную дымку?…
Дисперсия света
- Задание №18№18
Молнии могут проходить в самих облаках (внутриоблачные молнии), а могут ударять в землю (наземные молнии). Для механизма электризации, описанного в те…
Постоянный ток. Сила тока. Напряжение
- Задание №18№18
Эффект Доплера справедлив и для звуковых волн. Изменяется ли, и если изменяется, то как, высота тона звукового сигнала поезда при его удалении от набл…
Звук
- Задание №18№18
Зависит ли, и если зависит, то как, глубина промерзания почвы от высоты снежного покрова при прочих равных условиях? Ответ поясните.
Виды теплопередачи
- Задание №18№18
Значительная часть энергии Солнца излучается в инфракрасном диапазоне. Условно различают три составляющие диапазона инфракрасного излучения: коротково…
Электромагнитные волны
- Задание №18№18
Можно ли лёд, находящийся в состоянии, соответствующем точке А на диаграмме, перевести в пар, минуя жидкое состояние? Ответ поясните.
Испарение, конденсация, кипение
- Задание №18№18
Можно ли, используя флотацию, сделать так, чтобы пустая порода всплывала вверх, а крупицы руды оседали на дно? Ответ поясните.
Смачивание и капиллярные явления
- Задание №18№18
На рисунке представлены экспериментальные данные о выбросах оксида углерода и смертности от болезней сердца и органов дыхания в течение нескольких лет…
Явления в природе
- Задание №18№18
Молнии могут проходить в самих облаках (внутриоблачные молнии), а могут ударять в землю (наземные молнии). В случае механизма электризации, описанного…
Постоянный ток. Сила тока. Напряжение
- Задание №18№18
На рисунке представлены процессы нагревания с переходом в жидкое состояние для четырёх веществ, первоначально находившихся в твёрдом состоянии. Какой…
Основные положения МКТ

Фонограф Эдисона
В исторически первом приборе Эдисона для записи и воспроизведения звука (см. рисунок) звуковая дорожка шла по цилиндрической спирали на сменном вращающемся барабане (полом цилиндре). Звук записывался в форме дорожки, глубина которой была пропорциональна громкости звука.
А что меняется в профиле звуковой дорожки при увеличении громкости звука во время использования дискового фонографа, рассмотренного в тексте? Ответ поясните.
Открытие звукозаписи
Люди издавна стремились если не сохранить звук, то хотя бы как-то его зафиксировать. Запись музыкальных произведений, рассказов и пьес
на граммофонные или патефонные пластинки стала массовой формой звукозаписи.
На рисунке 1 дана упрощённая схема механического звукозаписывающего устройства. Звуковые волны от источника звука (певца, оркестра и т.д.) попадали в рупор 1, в котором была закреплена тонкая упругая пластинка 2, называемая мембраной. Под действием звуковой волны мембрана начинала колебаться. Колебания мембраны передавались связанному с ней резцу 3, остриё которого оставляло при этом на вращающемся диске 4 звуковую бороздку. Звуковая бороздка закручивалась по спирали от края диска к его центру. На рисунке 2 показан вид звуковых бороздок на пластинке, рассматриваемых через лупу при большом увеличении.
При воспроизведении звука граммофонную пластинку ставят под иглу, связанную с мембраной граммофона, и приводят пластинку во вращение. Двигаясь по волнистой бороздке пластинки, конец иглы колеблется, вместе
с ним колеблется и мембрана, причём эти колебания довольно точно воспроизводят записанный звук.
|
|
Рисунок 1 | Рисунок 2. Профиль звуковой дорожки на граммофонной пластинке при большом увеличении |
Решение
Решение.
Для ответа на вопрос проанализируем физические принципы работы звукозаписывающего устройства, описанного в тексте и изображённого на рисунках.
1. Связь громкости и амплитуды. Из курса физики известно, что громкость звука определяется амплитудой колебаний источника звука (в данном случае — мембраны). Чем громче звук, тем больше амплитуда колебаний мембраны 2.
2. Механизм записи на дисковом фонографе. Согласно описанию и рисунку 1, мембрана жёстко связана с резцом 3. Когда мембрана совершает колебания под действием звуковой волны, резец повторяет эти движения. В дисковом устройстве резец движется в плоскости, параллельной поверхности диска (влево-вправо относительно линии дорожки), вырезая извилистую (волнистую) бороздку.
3. Изменение профиля дорожки. При увеличении громкости звука амплитуда колебаний мембраны увеличивается, что приводит к увеличению размаха колебаний резца. Следовательно, «извилистость» дорожки становится более выраженной: увеличивается амплитуда (ширина) отклонений звуковой бороздки от её среднего положения на плоскости диска. На рисунке 2 и 3 видно, что дорожка имеет вид волнистой линии; при росте громкости высота этих «волн» (изгибов) увеличивается.
Вывод: В отличие от фонографа Эдисона, где менялась глубина дорожки, в дисковом фонографе при увеличении громкости увеличивается амплитуда изгибов (размах колебаний) звуковой дорожки в плоскости диска.
Ответ: Увеличивается амплитуда изгибов (ширина отклонений) звуковой дорожки в плоскости диска.
Источник: ФИПИ

