Vypracovali: Ivana Gregorová a Martina Ťažká

Slides:



Advertisements
Podobné prezentácie
Povrch tela KOŽA Biológia 7. ročník.
Advertisements

Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice
Elektromagnetické vlnenie v praxi:
Vyparovanie a var Gabriel Horos.
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie a krajinný vzhľad
Dýchacia sústava Frederika Gilianová 3.B.
Všeobecná štruktúra bunky
Chlieb z hľadiska fyziky
Svet bublín Martina Ľuptáková, 3.A Šk. rok: 2008/2009.
Optika Optika Lenka Heldová III.E Lenka Heldová III.E.
ZVUK Marián Pitel.
Meteorológia.
Dýchacia sústava človeka
Lineárna rovnica ax + b = 0.
Princípy fungovania medicínskych prístrojov
Mechanické vlnenie Matúš Lauko 3.C.
LARYNGITÍDA Dominika Jankóšiková III.L.
Riešenie krízových situácií
Alternatívne zdroje energie
Market – trh Ing – dej, činnosť
FARBOSLEPOSŤ.
Elektromagnetické vlnenie
Lineárna nerovnica.
...alebo o tom, pred čím presedíme hodiny a nekazí nám to oči
PROTOLYTICKÉ REAKCIE.
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Tajovského 25,
Maturita 2013.
Viem, že robot nie je človek.
Základné pojmy spojené s BIOS
Vírusové ochorenia Kristína Piliarová.
Časti prenosovej sústavy
SILVERGAS s.r.o. Bardejov
H u s t o t a l á t k y Dva rovnako veľké valčeky.
H u s t o t a l á t k y Dva rovnako veľké valčeky.
Dopyt, ponuka, rovnovážna cena
Chorda – pevná, ohybná a pružná oporná os tela
APLIKÁCIA METODIKY SFUMATO® V 1.ROČNÍKU ZŠ
UHĽOVODÍKY Katarína Bullová 3.D.
Prozodické vlastnosti reči I. Časová modulácia reči (PD č. 4)
TAXONÓMIE CIEĽOV V PSYCHOMOTORICKEJ OBLASTI (A.J.HARROW)
Elektrický prúd v kovoch
Testovanie štatistických hypotéz
9. Vodné bomby Niektorí študenti sú neefektívni pri bitkách s balónmi naplnenými vodou, pretože sa ich balóny od nepriateľa odrazia bez prasknutia.
Papier z chemického hľadiska
Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Stanislav Marchevský, Csc.
PaedDr. Jozef Beňuška
Aj plyn padá k zemi Kristínka Dovalová.
Balistika.
Michaela Murínová Stanislava rigová iii. A 2009/2010
Ako prednášať fyziku Ivan Melo
Mária Hrnčárová, Marek Mažáry 3.E
Atóm a jeho stavba.
Banán č.1 Podmienky: - uzavretý priestor -žiadne svetlo
Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice Laboratórium nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu Vplyv tepelného spracovania v externom magnetickom poli.
ZÁSADY HLASOVEJ HYGIENY
Základné teórie čítania a písania
Závislosť tráviaceho účinku trypsínu od teploty
PhDr. Tatiana ARBE, OEMP ÚM STU
Stredná odborná škola automobilová
Využitie ultrazvuku v medicíne
Rozpoznávanie obrazcov a spracovanie obrazu
Vyjadrovacie prostriedky v štatistike
Aerodynamika u áut D.Jesenovský.
Sopka z fyzikálneho hľadiska
Použitie počítačov v geografii (2)
Magnetické a transportné vlastnosti zlúčenín La1-xAgx(Co0,03Mn0,97)O3
Teórie ekonomického rastu Ing. Magdaléna Hajtmanková
Zrážky 7. ročník.
ZVIERATÁ A ZVUK.
Prepis prezentácie:

Vypracovali: Ivana Gregorová a Martina Ťažká ZVUK Vypracovali: Ivana Gregorová a Martina Ťažká

Obsah: Čo je to zvuk Čo je akustika Základné pojmy v akustike Šírenie zvuku prostredím Vnímanie reči Vytváranie reči Formanty Vedci zaoberajúci sa akustikou

Čo je zvuk Zvuk - kmitavý pohyb molekúl vzduchu, je vyvolávaný pružným odporom prostredia. Kmitom hmotného bodu rozumieme pohyb bodu z rovnovážnej polohy do miesta nejväčšej výchylky - amplitúdy , odtial do druhej amplitúdy a späť do rovnovážnej polohy.

Základný tón je zvuk, ktorého zvukovú intenzitu môžeme v závislosti na čase popísať sínusoidou. Zložený tón (alebo len tón) je lineárna kombinacia základných tónov.

čo je akustika Akustika - veda, zaoberajúca sa skúmaním zvuku (z gréckeho "akustikos", tj. vztahujúci sa k počutiu). 16 Hz až 16000 Hz Pod hranicou 16 Hz hovoríme o infrazvuku 16000 Hz o ultrazuku molekulárna akustika (106 MHz) - hyperzvuk

Základné pojmy: Akustický tlak, p [jednotka: Pascal (Pa)] Akustický výkon [jednotka: Watt (W)] Akustický intenzita, I Hladina hlasitosti [jednotka: fon (Ph)] Hlasitost [jednotka: son; 1 son = 40 Ph]

človekom subjektivne vnímaná hlasitosť rastie pri geometrickom náraste intenzity približne lineárne. (Weberov-Fechnerov psychofyzikálny zákon)

Orientačné hodnoty: šepot - 10- 20 dB tlmený hovor 35- 45 dB hovor strednej hlasitosti 50- 55 dB symfonický orchester 70-90 dB rocková hudba 110-130 dB

Tabuľka rýchlostí zvuku Plyny: oxid uhličitý pri 0°C - 259 m/s kyslík pri 0°C - 613 m/s vzduch pri 0°C - 331 m/s vzduch pri 20°C - 343 m/s hélium pri 0°C - 965 m/s Kvapaliny: chloroform pri 20°C - 1004 m/s etanol pri 20°C - 1162 m/s ortuť pri 20°C - 1450 m/s voda pri 20°C - 1482 m/s Pevné látky: olovo - 1960 m/s meď - 5010 m/s sklo - 5640 m/s oceľ - 5960 m/s

Ultrazvuk: Je mechanické vlnenie s frekvenciou vyššou ako 16 kHz takže ho sluchom nevnímame. Ultrazvuk však má významné uplatnenie v technickej praxi. Infrazvuk: Je mechanické vlnenie s frekvenciou nižšou ako 16 Hz

Mechanizmus vnímania reči: Zvuky vnímame sluchovým orgánom, ktorého časti sú: Ušnica-zachycujúca zvukovú energiu Zvukovod- ktorý vedie zachytenú zvukovú energiu k blane bubienku Ušný bubienok- ktorý sa rezonancou rozkmitáva a predáva ďalej kmity prostredníctvom kladivka nákovky a strmienku

kladivko, nákovka a strmienok Eustachova trubica vedie zo stredného ucha do ústnej dutiny a vyrovnáva tak prípadne vzniknuté pretlaky. oválne okienko je jemná membrána tvoriaca prístup k vnútornému uchu

slimák (Cochlea) je ústroj tvaru ulity slimáka, obsahujíci Cortiho ústrojenstvo; je umiestnený v strednom uchu, ktoré je zaplnené vodnatým mokom. Cortiho ústrojenstvo obsahuje zhruba 20000 vlákienok veľkosti od cca 0,5 mm po cca 40 m.

Mechanizmus vytvárania reči Ľudský hlas sa vytvára prostredníctvom hlasového ústrojenstva, které je umiestnené v hrtane. hlasivky vytvárajú úzku hlasovú štrbinu Frekvencia kmitania hlasiviek určuje základný hlasivkový tón.

Hlasivky sú zložené útvary v hrtane skladajúce sa z hlasivkového svalu, ktorým sa pripájajú na krhlovité chrupky a utvárajú hlas. Štrbinu (glottis) medzi hlasivkami ohraničujú aj vnútorné plochy krhlovitých chrupiek. Tieto chrupky ich svojimi pohybmi pri fonácii približujú alebo odďalujú.

Schéma ľudského hlasového ústrojenstva

Samohlásky: krátke samohlásky: a e i o u dlhé samohlásky: á é í ó ú dvojhlásky: ia ie iu ô

Formanty: Frekvencia kmitov hlasiviek charakterizuje základný tón ľudského hlasu, ktorý se pohybuje zhruba v rozmedzí 100 - 400 Hz Vytváraný zvuk sa šíri dutinami hlasivkového traktu, kde dochádza v závislosti od nastavenia týchto dutín k rezonanciam zosilujúcim určité časti zvukového spektra. Tieto časti sa vo fonetike nazývajú formanty.

Formanty Formanty sú dôležité pre rozpoznávanie vokálov [samohlások]. F1 - vznikajúce pri rezonancii v  ústnej dutine F2 - v  hrdelnej dutine Okrem formantov F1 a F2 existujú ďalšie formanty, ktorých výskyt býva často individualny.

Formanty F1 a F2 pre slovenské samohlásky a 750 - 1100 Hz 1100 - 1500 Hz e 500 - 700 Hz 1500 - 2000 Hz i 300 - 500 Hz 2000 - 3000 Hz o 500 - 700 Hz 900 - 1200 Hz u 300 - 500 Hz 600 - 1000 Hz

Spektrum spoluhlások Na rozdiel od vokálov sú spoluhlásky dynamické deje, veľakrát veľmi silno závislé od kontextu a ich rozpoznávanie je podstatne ťažšie, ako rozpoznávanie zrozumiteľne vysloveného vokálu.

Hlásky s, š, z, ž (frekvence vzorkování 12000 Hz)

z ž

Artikulácia: Pod pojmom artikulácia sa rozumie modifikácia foném v rečovom kontexte. významne ovplyvňuje fonémy a spôsobuje tak často problémy pri rozpoznávaní reči.

Ukážka vplyvu artikulácie: Správna artikulácia Nesprávna artikulácia

Dlhé a

Dlhé e:

Dlhé o:

Dlhé u:

Dlhé i:

Vedci zaoberajúci sa akustikou: H. Helmholtz (1865) ako prvý podal ucelenú teoriu vnímania zvuku. J.R. Ewald (1898) - teória zvukových obrazov

KONIEC Ďakujeme vám za pozornosť...