Электроакустика (ДВ 1.1). Билет № 75 (вариант 03). 3 курс, 6 семестр. В акустических расчетах принято полагать, что скорость звука равна: сз = 300 км/с; сз = 340 км/с; сз = 331 м/с; сз = 340 м/с; сз = 3*108 км/с.
Состав работы
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Программа для просмотра текстовых файлов
- Microsoft Word
Описание
1.6. В акустических расчетах принято полагать, что скорость звука равна:
сз = 300 км/с;
сз = 340 км/с;
сз = 331 м/с;
сз = 340 м/с;
сз = 3*108 км/с.
1.7. Частотный диапазон звуковых колебаний составляет:
30 Гц ÷ 30*102 Гц;
50 Гц ÷ 20000 Гц;
20 Гц ÷ 20000 Гц;
20 Гц ÷ 18000 Гц.
1.20. Что характеризует среднее за период значение вектора Умова?
Количество энергии (переносимой звуковой волной), отдаваемой источником в окружающее пространство;
Количество энергии за период, возвращаемое источнику из окружающей среды;
Количество электрической энергии, подводимой к источнику;
Потери энергии в источнике.
Основные свойства слуха
2.1. Чем ограничен динамический диапазон слуха по уровню воздействующего стимула?
Снизу – порогом слышимости;
Уровнем громкости;
Дифференциальным порогом слышимости 100 [Фон];
Сверху – долевым порогом.
2.2. Каким понятием количественно оценивается частотная чувствительность слуха?
Частота;
Высота тона;
Октава;
Унисон.
2.5. В полосе частот от 20 Гц до 16 кГц размещается:
24 критических полос слуха;
10 критических полос слуха;
20 критических полос слуха;
48 критических полос слуха.
Электромеханическое преобразование и аналогии
3.4. Что характеризуют коэффициенты электромеханической связи?
Выполняемое устройством электромеханическое преобразование и определяет масштаб преобразования энергии;
Связь механической части преобразователя с окружающим пространством и определяет количество преобразовательной энергии;
Связь электрической части преобразователя с окружающим пространством и определяет количество преобразованной энергии;
Потери энергии в преобразователе.
3.6. Эквивалентная схема преобразователя – двигателя представляет собой...
Два электрических сопротивления, включенных последовательно: собственное электрическое и внесенное;
Два механических сопротивления, включенных в цепочку: собственное механическое и внесенное;
Два электрических сопротивления, включенных параллельно: собственное электрическое и внесенное;
Два механических сопротивления, включенных узлом.
3.9. Суть метода электромеханических аналогий состоит в том, что...
Определенным механическим элементом сопоставляют соответствующие электрические аналоги и наоборот;
Электроакустический преобразователь заменяется эквивалентной механической схемой;
Электрическая часть акустического преобразователя заменяется механической эквивалентной схемой;
Электроакустический преобразователь представляется в виде акустической колебательной системы.
3.12. Акустические колебательные системы чаще всего строятся на основе...
Резонатора Гельмгольца;
Акустического трансформатора;
Механической гибкости;
Электродинамического громкоговорителя.
Излучатели
4.2. Излучатель эффективно работает если...
RR > ХR;
RR < ХR;
RR = ХR;
RR ≥ ХR.
4.11. К.п.д. широкогорлого рупорного громкоговорителя составляет...
7 ÷ 12%;
30 ÷ 40%;
3 ÷ 5%;
60 ÷ 70%.
4.18. Диапазон рабочих частот в области ВЧ в рупорных громкоговорителях определяется...
В широкогорлом – частотными свойствами возбудителя;
В узкогорлом – частотными свойствами возбудителя;
Гибкостью подвеса возбудителя в рупорных громкоговорителях;
Шунтирующим действием гибкости предрупорной камеры;
Интерференционными явлениями в предрупорной камере.
4.41. Для чего при большой мощности к одному общему рупору подключают несколько головок?
Для устранения нелинейных искажений;
Для повышения к.п.д.;
Для уменьшения габаритов излучателя;
Для увеличения излучаемой мощности
4.42. Диапазон эффективного излучения конденсаторного громкоговорителя составляет...
20 ÷ 20000 Гц;
500 ÷ 3000 Гц;
5000 ÷ 20000 Гц;
3000 ÷ 7000 Гц;
Радиовещательные микрофоны
5.8. Диаграмма направленности у приемников градиента давления имеет вид
Восьмерка;
Круг;
Суперкардиоида;
Кардиоида.
5.11. Для обеспечения жесткости диафрагмы в электродинамических микрофонах ее выполняют
Плоской с ребром жесткости;
Плоской и металлизированной с одной стороны;
Куполообразной формы;
Гофрированной.
5.20. Необходимость размещения первых каскадов усилителя возле «капсюля» микрофона вызвана тем, что ...
Соединение кабелем микрофона с усилителем приводит к резкому снижению чувствительности микрофона;
Возникает большой уровень собственных шумов;
Появляются нелинейные искажения;
Уменьшается потребляемая мощность.
5.21. Первые каскады усилителя конденсаторного микрофона выполняются ...
На биполярном транзисторе по схеме с общей базой;
На полевом транзисторе по схеме с общим истоком;
На полевом транзисторе по каскодной схеме;
На биполярном транзисторе по схеме эммитерного повторителя.
5.27. Для увеличения чувствительности ленточного микрофона в рабочем диапазоне частот ...
Концы ленточки соединяются с повышающим трансформатором с nтр > 50;
Концы ленточки соединяются с понижающим трансформатором с nтр ≤ 10;
Ленточку гофрируют;
Увеличивают ширину и длину ленточки.
Акустика закрытых помещений
6.9. Студии малого объема имеют дискретный спектр собственных частот в области
НЧ;
ВЧ;
Средних частот;
НЧ и ВЧ.
6.14. Коэффициенты поглощения, отражения и звукопроводности (прохождения) связаны между собой соотношением:
α + β + γ = 1;
α + β = γ;
β - α = γ;
α * β * γ = 1;
6.17. В стационарном режиме звуковая энергия в помещении ...
Пропорциональна мощности источника;
Обратно пропорциональна мощности источника;
Пропорциональна среднему коэффициенту поглощения;
Обратно пропорциональна среднему коэффициенту поглощения и мощности источника.
6.39. Резонансные поглотители относятся к классу ... поглотителей.
Узкополосных;
Широкополосных;
Шероховатых;
Гладких.
Системы озвучивания и звукоусиления
7.7. Допустимая неравномерность озвучивания в помещениях не должна превышать ...
3 ÷ 4 [дБ];
6 ÷ 8 [дБ];
10 ÷ 14 [дБ];
8 ÷ 10 [дБ].
7.8. К чему приводит появление АОС в системах звукоусиления?
Увеличение коэффициента усиления;
Искажение спектра сигнала;
Выравнивание частотной характеристики сигнала;
Увеличение времени реверберации.
7.9. Признаком чего является появление регенеративной реверберации?
Малый коэффициент поглощения;
Большой коэффициент поглощения в помещении;
Наличие АОС;
Применение направленных излучателей.
7.26. В каких случаях применяется зональная система?
При длине помещения более 25 м;
Если требуется совмещение зрительного и слухового образов;
При не слишком жестких требованиях к равномерности звукового поля;
При большой мощности излучателей.
Системы искусственной реверберации
8.1. Для чего необходимы системы искусственной реверберации?
Для корректирования АЧХ реверберации помещения;
Для устранения отраженных сигналов;
Для увеличения уровня поля в помещении;
Для уменьшения АОС.
8.8. Система искусственной реверберации на основе эхо – камеры это ...
Помещение с хорошо отражающими преградами V = 100 ÷ 300 [м3];
Помещение со средним коэффициентом поглощения α ≈ 0,1 и V = 300 ÷ 500 [м3];
Длинный лабиринт с малым поглощением;
Прямоугольное помещение с α ≈ 0,01 ÷ 0,03.
сз = 300 км/с;
сз = 340 км/с;
сз = 331 м/с;
сз = 340 м/с;
сз = 3*108 км/с.
1.7. Частотный диапазон звуковых колебаний составляет:
30 Гц ÷ 30*102 Гц;
50 Гц ÷ 20000 Гц;
20 Гц ÷ 20000 Гц;
20 Гц ÷ 18000 Гц.
1.20. Что характеризует среднее за период значение вектора Умова?
Количество энергии (переносимой звуковой волной), отдаваемой источником в окружающее пространство;
Количество энергии за период, возвращаемое источнику из окружающей среды;
Количество электрической энергии, подводимой к источнику;
Потери энергии в источнике.
Основные свойства слуха
2.1. Чем ограничен динамический диапазон слуха по уровню воздействующего стимула?
Снизу – порогом слышимости;
Уровнем громкости;
Дифференциальным порогом слышимости 100 [Фон];
Сверху – долевым порогом.
2.2. Каким понятием количественно оценивается частотная чувствительность слуха?
Частота;
Высота тона;
Октава;
Унисон.
2.5. В полосе частот от 20 Гц до 16 кГц размещается:
24 критических полос слуха;
10 критических полос слуха;
20 критических полос слуха;
48 критических полос слуха.
Электромеханическое преобразование и аналогии
3.4. Что характеризуют коэффициенты электромеханической связи?
Выполняемое устройством электромеханическое преобразование и определяет масштаб преобразования энергии;
Связь механической части преобразователя с окружающим пространством и определяет количество преобразовательной энергии;
Связь электрической части преобразователя с окружающим пространством и определяет количество преобразованной энергии;
Потери энергии в преобразователе.
3.6. Эквивалентная схема преобразователя – двигателя представляет собой...
Два электрических сопротивления, включенных последовательно: собственное электрическое и внесенное;
Два механических сопротивления, включенных в цепочку: собственное механическое и внесенное;
Два электрических сопротивления, включенных параллельно: собственное электрическое и внесенное;
Два механических сопротивления, включенных узлом.
3.9. Суть метода электромеханических аналогий состоит в том, что...
Определенным механическим элементом сопоставляют соответствующие электрические аналоги и наоборот;
Электроакустический преобразователь заменяется эквивалентной механической схемой;
Электрическая часть акустического преобразователя заменяется механической эквивалентной схемой;
Электроакустический преобразователь представляется в виде акустической колебательной системы.
3.12. Акустические колебательные системы чаще всего строятся на основе...
Резонатора Гельмгольца;
Акустического трансформатора;
Механической гибкости;
Электродинамического громкоговорителя.
Излучатели
4.2. Излучатель эффективно работает если...
RR > ХR;
RR < ХR;
RR = ХR;
RR ≥ ХR.
4.11. К.п.д. широкогорлого рупорного громкоговорителя составляет...
7 ÷ 12%;
30 ÷ 40%;
3 ÷ 5%;
60 ÷ 70%.
4.18. Диапазон рабочих частот в области ВЧ в рупорных громкоговорителях определяется...
В широкогорлом – частотными свойствами возбудителя;
В узкогорлом – частотными свойствами возбудителя;
Гибкостью подвеса возбудителя в рупорных громкоговорителях;
Шунтирующим действием гибкости предрупорной камеры;
Интерференционными явлениями в предрупорной камере.
4.41. Для чего при большой мощности к одному общему рупору подключают несколько головок?
Для устранения нелинейных искажений;
Для повышения к.п.д.;
Для уменьшения габаритов излучателя;
Для увеличения излучаемой мощности
4.42. Диапазон эффективного излучения конденсаторного громкоговорителя составляет...
20 ÷ 20000 Гц;
500 ÷ 3000 Гц;
5000 ÷ 20000 Гц;
3000 ÷ 7000 Гц;
Радиовещательные микрофоны
5.8. Диаграмма направленности у приемников градиента давления имеет вид
Восьмерка;
Круг;
Суперкардиоида;
Кардиоида.
5.11. Для обеспечения жесткости диафрагмы в электродинамических микрофонах ее выполняют
Плоской с ребром жесткости;
Плоской и металлизированной с одной стороны;
Куполообразной формы;
Гофрированной.
5.20. Необходимость размещения первых каскадов усилителя возле «капсюля» микрофона вызвана тем, что ...
Соединение кабелем микрофона с усилителем приводит к резкому снижению чувствительности микрофона;
Возникает большой уровень собственных шумов;
Появляются нелинейные искажения;
Уменьшается потребляемая мощность.
5.21. Первые каскады усилителя конденсаторного микрофона выполняются ...
На биполярном транзисторе по схеме с общей базой;
На полевом транзисторе по схеме с общим истоком;
На полевом транзисторе по каскодной схеме;
На биполярном транзисторе по схеме эммитерного повторителя.
5.27. Для увеличения чувствительности ленточного микрофона в рабочем диапазоне частот ...
Концы ленточки соединяются с повышающим трансформатором с nтр > 50;
Концы ленточки соединяются с понижающим трансформатором с nтр ≤ 10;
Ленточку гофрируют;
Увеличивают ширину и длину ленточки.
Акустика закрытых помещений
6.9. Студии малого объема имеют дискретный спектр собственных частот в области
НЧ;
ВЧ;
Средних частот;
НЧ и ВЧ.
6.14. Коэффициенты поглощения, отражения и звукопроводности (прохождения) связаны между собой соотношением:
α + β + γ = 1;
α + β = γ;
β - α = γ;
α * β * γ = 1;
6.17. В стационарном режиме звуковая энергия в помещении ...
Пропорциональна мощности источника;
Обратно пропорциональна мощности источника;
Пропорциональна среднему коэффициенту поглощения;
Обратно пропорциональна среднему коэффициенту поглощения и мощности источника.
6.39. Резонансные поглотители относятся к классу ... поглотителей.
Узкополосных;
Широкополосных;
Шероховатых;
Гладких.
Системы озвучивания и звукоусиления
7.7. Допустимая неравномерность озвучивания в помещениях не должна превышать ...
3 ÷ 4 [дБ];
6 ÷ 8 [дБ];
10 ÷ 14 [дБ];
8 ÷ 10 [дБ].
7.8. К чему приводит появление АОС в системах звукоусиления?
Увеличение коэффициента усиления;
Искажение спектра сигнала;
Выравнивание частотной характеристики сигнала;
Увеличение времени реверберации.
7.9. Признаком чего является появление регенеративной реверберации?
Малый коэффициент поглощения;
Большой коэффициент поглощения в помещении;
Наличие АОС;
Применение направленных излучателей.
7.26. В каких случаях применяется зональная система?
При длине помещения более 25 м;
Если требуется совмещение зрительного и слухового образов;
При не слишком жестких требованиях к равномерности звукового поля;
При большой мощности излучателей.
Системы искусственной реверберации
8.1. Для чего необходимы системы искусственной реверберации?
Для корректирования АЧХ реверберации помещения;
Для устранения отраженных сигналов;
Для увеличения уровня поля в помещении;
Для уменьшения АОС.
8.8. Система искусственной реверберации на основе эхо – камеры это ...
Помещение с хорошо отражающими преградами V = 100 ÷ 300 [м3];
Помещение со средним коэффициентом поглощения α ≈ 0,1 и V = 300 ÷ 500 [м3];
Длинный лабиринт с малым поглощением;
Прямоугольное помещение с α ≈ 0,01 ÷ 0,03.
Дополнительная информация
Уважаемый студент дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Электроакустика (ДВ 1.1)
Вид работы: Зачет
Оценка:Зачет
Дата оценки: хх.01.2020
Рецензия:Уважаемый Ххххх Ххххх Хххххх,
Ищук Анатолий Алексеевич
Оценена Ваша работа по предмету: Электроакустика (ДВ 1.1)
Вид работы: Зачет
Оценка:Зачет
Дата оценки: хх.01.2020
Рецензия:Уважаемый Ххххх Ххххх Хххххх,
Ищук Анатолий Алексеевич
Похожие материалы
Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей. Вариант 03. 3 курс 6 семестр.
virtualman
: 3 февраля 2020
ЗАДАЧA No 1.
Определить мощность ТВ радиопередатчика Р, обеспечивающего требуемое значение напряженности электромагнитного поля в пределах заданной площади, имеющей форму круга, находящегося в пределах зоны прямой видимости при условии, что ТВ вещание ведется в NK радиоканале с h оценкой качества воспроизводимых ТВ изображений, высота передающей антенны над поверхностью Земли составляет h1, а приемной – h2.
Таблица 1 – Исходные данные к задаче No 1.
Номер варианта h1, м h2, м NK h
03 140 8 4 4
107 руб.
Контрольная работа по дисциплине Электроакустика ВАРИАНТ № 03
89370803526
: 18 марта 2020
Задача 4
Потенциал скоростей в звуковом поле частоты f в воздухе выражен формулой φ=Asin(ωt-kr) м2/c. Определить амплитуду колебательной скорости частиц воздуха, эффективную величину звукового давления и уровень интенсивности (силы) звука.
Частота: f=200 Гц.
A=8∙〖10〗^(-4) м^2/с.
Задача 20
Построить график нарастания и спада звуковой энергии в помещении объемом V и средним коэффициентом поглощения аср, если в нем действует источник звука мощностью 2·10-4 Вт. Определить графически время реверб
200 руб.
Физические основы оптической связи (ДВ 2.1). Контрольная работа. Вариант 03. 3 курс 6 семестр.
virtualman
: 9 января 2020
Геометрические параметры оптического волокна
Задача No 1
Имеется оптическое волокно со следующими параметрами nс - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, nо - абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол ( ) падения луча на границу раздела сердцевина - оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол ( ). Значения nс, nо приведены в таблице 1
Таблица 1 – Исходные данные задачи No1
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
nс 1.48 1
687 руб.
Электроакустика (ДВ 1.1). Вариант № 03 и № 53 частично совпадает 50% работ вариантов 46 и 96. 3 курс, 6 семестр. Потенциал скоростей в звуковом поле частоты f в воздухе выражен формулой м2/c (табл. 1). Определить амплитуду колебательн
virtualman
: 9 января 2020
3 - 7. Потенциал скоростей в звуковом поле частоты f в воздухе выражен формулой м2/c (табл. 1). Определить амплитуду колебательной скорости частиц воздуха, эффективную величину звукового давления и уровень интенсивности (силы) звука.
Таблица 1
Номер задачи 3 4 5 6 7
Частота, Гц 100 200 300 400 500
А • 10-4, м2/с 8 8 6 4 4
14 - 23. Построить график нарастания и спада звуковой энергии в помещении объемом V и средним коэффициентом поглощения а ср, если в нем действует источник звука мощностью 2*1
207 руб.
Экономика. Билет №75
KiberPank
: 18 февраля 2020
Билет №75
3. Галопирующая инфляция - это ...
A) рост цен, измеряется двухзначными и более цифрами в год;
B) цены растут астрономическими темпами;
C) цены растут менее чем на 10% в год, стоимость денег сохраняйся;
D) цены различных товарных групп остаются неизменными;
Е) цены различных товаров постоянно меняются.
10. Производство - это:
A) способ удовлетворения потребностей;
B) процесс создания благ;
C) процесс создания стоимости;
D) процесс создания потребительской стоимости;
Е) все перечислен
10 руб.
Радиовещание и электроакустика
троц
: 29 ноября 2010
Задание:10вариант
Произвести необходимую планировку (реконструкцию) помещения с целью использования его в качестве аудитории. Рассчитать требуемую акустическую обработку внутренних поверхностей проектируемого помещения, выбрать, обосновать и рассчитать систему звукоусиления.
Характеристика имеющегося помещения:
Размеры –33х22х10;
Стены – штукатурка алебастровая, гладкая по деревянной обрешетке; Пол – паркетный по асфальту;
Потолок – штукатурка гипсовая сухая толщиной 10мм с воздушной прослойкой
320 руб.
Электроакустика и радиовещание
nat2744
: 19 сентября 2010
СибГУТИ. Вариант 10.Контрольная работа №2 "
Задача 1. Рассчитать и построить диаграммы уровней тракта звукового вещания (рис.1) при работе одного микрофона для трех случаев:
1) звуковое давление 0,1 Па воздействует на микрофон, чувствительность которого I мВ/Па; при этом затухание, вносимое индивидуальным регулятором уровня ИР, а1 = 10 дБ;
2) звуковое давление в студии максимально и равно 20 Па; при этом необходимо увеличить затухание а1 таким образом, чтобы уровень на входе промежуточного усили
100 руб.
Электроакустика. Вариант №1
IT-STUDHELP
: 30 декабря 2021
Задание
Раздел 1
Последняя цифра Задача 1 Задача 2 Вопрос 1 Вопрос 2
0 2 22 2 49
Задача 1.
Приняв, что звуковое давление в плоской волне определяется уравнением p=10 sin( wt-kr) Па, определить амплитудное значение градиента давления на частотах 200 и 2000 Гц. Указать, чему равен фазовый сдвиг между давлением и колебательной скоростью частиц воздуха. Объяснить математический и физический смыслы понятия градиента.
Задача 2.
Построить график нарастания и спада звуковой энергии в помещении объемо
600 руб.
Другие работы
Электротехника, электроника и схемотехника (часть 2-я). Экзамен.
SibGUTI2
: 9 мая 2016
Экзаменационные вопросы по курсу «Электроника».
1.Характеристики и параметры ОУ с обратными связями.
2.Изобразите принципиальную схему элемента на КМДП транзисторах,
выполняющих операцию 2ИЛИ-НЕ. Составьте таблицу истинности. Приведите вид передаточной характеристики. Объясните, какие параметры ЦИМС можно определить с использованием передаточной характеристики.
3.Изобразите принципиальную схему усилительного каскада на полевом
транзисторе с p-n переходом и каналом n-типа.
Приведите передаточн
100 руб.
Гидравлика Задача 13.34 Вариант 63
Z24
: 7 января 2026
В приводах многих машин (прессах, бульдозерах, скреперах подъемниках, станках) применяется схема гидропривода, изображенная на рисунке:
Гидропривод состоит из бака масляного Б, насоса Н, обратного клапана КО, гидрораспределителя Р, гидроцилиндров ГЦ, трубопроводов, предохранительного клапана КП, фильтра Ф.
Значения усилия на штоке F, скорости перемещения рабочего органа (поршня) V, рабочего давления в гидроприводе p и длины трубопроводов l приведены в таблице 2.
Для заданной гидросхемы
350 руб.
НГТУ. Сварное соединение деталей - Вариант 4
.Инженер.
: 26 апреля 2026
НГТУ. Чертежи сборочных единиц соединенных сваркой. Вариант 4
На основании исходных данных (чертежа детали изготавливаемой литьём) необходимо:
- разработать конструкцию сварной сборочной единицы взамен литой детали;
- выбрать тип шва и метод сварки для соединения полученных деталей;
- выполнить чертеж сборочной единицы;
- составить спецификацию сборочной единицы;
- выполнить деталировку.
В состав работы входит:
-3D модели деталей;
-3D сборка;
-Сборочный чертеж;
-Спецификация;
-Че
400 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Теория электрических цепей. Вариант №02.
teacher-sib
: 30 августа 2023
1. Задача 1
1.1. Задание
Задача посвящена анализу переходного процесса в цепи первого порядка, содержащей резисторы, конденсатор или индуктивность. В момент времени t=0 происходит переключение ключа K, в результате чего в цепи возникает переходной процесс.
1. Перерисуйте схему цепи (рисунок 1.1) для вашего варианта — последним двум цифрам пароля (таблица 1.1).
2. Выпишите числовые данные для Вашего варианта – последним двум цифрам пароля (таблица 1.2).
3. Рассчитайте все токи и напр
800 руб.