环境噪声对临安和阜阳两地白头鹎鸣声频率的影响
城市噪音对鸟类声音交流与生存的影响研究
城市噪音对鸟类声音交流与生存的影响研究近年来,随着城市化进程的加速,城市噪音已经成为一个不容忽视的环境问题。
噪音不仅对人类健康造成负面影响,对于其他生物,尤其是鸟类来说,也带来了诸多挑战。
本文将探讨城市噪音对鸟类声音交流与生存的影响,并提出一些可能的解决方案。
一、城市噪音对鸟类声音交流的干扰鸟类通过声音交流来进行繁殖、寻找食物、警示危险等行为。
然而,城市噪音的不断增加,使得鸟类的声音交流受到了严重干扰。
研究表明,城市噪音会掩盖鸟类的声音,使得它们难以听到其他鸟类的警示信号或求偶歌声,从而影响它们的社交行为和繁殖成功率。
二、城市噪音对鸟类生存的影响除了声音交流的干扰,城市噪音还对鸟类的生存产生了直接的影响。
首先,噪音会干扰鸟类的觅食行为。
鸟类通过听觉定位来捕捉昆虫等食物,而噪音会干扰它们的听觉系统,导致觅食效率下降。
其次,噪音还会引发鸟类的应激反应,增加它们的能量消耗,降低免疫力,从而使其更容易受到疾病的侵袭。
此外,长期暴露在噪音环境中还可能导致鸟类的迁徙行为发生改变,影响它们的栖息地选择和繁殖成功率。
三、解决方案为了减轻城市噪音对鸟类的影响,我们可以采取一些措施。
首先,建立噪音隔离带是一个有效的方法。
通过种植高大的树木和灌木,可以有效地减少噪音的传播,为鸟类创造一个相对安静的生活环境。
其次,减少城市噪音的源头也是至关重要的。
采取合理的城市规划和交通管理措施,减少机动车辆和工业设施产生的噪音,可以有效降低城市噪音水平。
此外,公众的环境意识也起着重要的作用。
通过宣传教育,增强公众对城市噪音问题的认识,促使人们采取主动行动,减少噪音污染。
四、鸟类适应城市噪音的策略尽管城市噪音对鸟类造成了很大的影响,但一些鸟类也在适应这一环境。
研究发现,一些鸟类会调整自己的歌唱频率和声音强度,以适应噪音环境。
此外,一些鸟类还会选择在较为安静的地方筑巢,以避开城市噪音。
这些适应策略表明,鸟类在一定程度上具备适应城市噪音的能力。
调查噪音污染对鸟类交流和繁殖成功的影响
调查噪音污染对鸟类交流和繁殖成功的影响
噪音污染是我们现代生活中不可避免的问题。
然而,我们往往忽略了噪音污染对动物世界的影响。
鸟类作为自然界中的重要组成部分,也受到了噪音污染的影响。
本文将探讨噪音污染对鸟类交流和繁殖成功的影响。
首先,噪音污染对鸟类交流产生了负面影响。
鸟类通过声音进行交流,包括求偶、警告、寻找食物等。
然而,噪音污染会干扰鸟类的声音传播,导致它们无法正常交流。
一些研究表明,噪音污染会影响鸟类的求偶行为。
例如,一些鸟类会在繁殖季节内发出特定的求偶声音,但是噪音污染会干扰这些声音的传播,导致鸟类无法正常求偶。
此外,噪音污染还会干扰鸟类的警告行为和寻找食物行为,影响它们的生存。
其次,噪音污染对鸟类的繁殖成功产生了负面影响。
鸟类繁殖过程中需要保持一定的安静环境,以便于它们进行求偶和孵化等行为。
然而,噪音污染会打破这种安静环境,导致鸟类无法正常进行繁殖行为。
一些研究表明,噪音污染会影响鸟类的孵化行为。
例如,一些水鸟需要在孵化期间保持安静环境,但是噪音污染会打破这种环境,导致它们无法正常孵化。
此外,噪音污染还会影响鸟类的育雏行为,导致它们无法正常照顾幼鸟。
综上所述,噪音污染对鸟类交流和繁殖成功产生了负面影响。
为了保护鸟类这一重要组成部分,我们应该采取措施减少噪音
污染。
例如,在城市中建立噪音屏障,减少机动车辆的使用等等。
只有这样才能保护鸟类的生存环境,让它们能够正常进行交流和繁殖行为。
大气环境中工程强噪声对动植物的影响分析
大气环境中工程强噪声对动植物的影响分析引言:随着现代工业的不断发展,工程活动所产生的噪声不可避免地对大气环境带来了一定的影响。
噪声污染不仅对人类健康造成负面影响,也对周围的动植物生态系统产生了一系列的影响。
本文将分析大气环境中工程强噪声对动植物的影响,并探讨相关的解决方法。
一、对动物的影响:(1)行为改变:工程强噪声对动物行为产生了一定的干扰,特别是对于繁殖、觅食和迁徙等关键行为。
例如,鸟类在工地附近筑巢和觅食的能力受到了影响,导致它们的生存状况受到威胁。
一些哺乳动物也会因为噪声刺激而改变觅食行为,进而影响到食物链的平衡。
(2)生理影响:工程噪声会对动物的生理机能造成一定的负面影响。
长期处于噪声环境中的动物容易出现压力反应,引发免疫系统功能下降,甚至导致繁殖能力的下降。
一些研究还表明,鱼类在强噪声环境中会出现内耳、鱼鳔等器官的病变,对它们的听觉和平衡能力产生影响。
二、对植物的影响:(1)生长发育:大气环境中的工程噪声会干扰植物的生长和发育过程。
一些研究表明,植物在持续暴露于噪声环境中时,其根系和茎秆的生长速度显著下降,叶片的数量和大小也受到影响。
此外,噪声还可能阻碍植物的光合作用,影响其能量代谢,进而导致营养摄取不足和生物量减少。
(2)种群分布:工程强噪声也会对植物的种群分布产生一定的影响。
一些植物种群在面临噪声干扰时,可能会减少其繁殖成功率,逐渐迁离噪声源附近,从而导致一些物种的分布范围缩小甚至消失。
这样的变化可能会破坏物种之间的生态平衡,进一步影响整个生态系统的稳定性。
三、解决方法:(1)声学保护工程:采取一系列的声学保护措施,如降低工程噪声的产生和传播,减少对周围环境的干扰。
例如,在工程施工时使用隔音材料、降噪设备等,有效减缓工程噪声对动植物的影响。
(2)控制施工时段:在施工过程中,合理控制施工时间,尽量避免在动物繁殖、迁徙或休息时段进行工程活动,减少对动植物的干扰。
(3)科学环境评估:在工程活动开始之前,进行详细的环境评估,评估工程噪声对周围生物多样性的影响程度。
大气环境中低频噪声对生物行为的影响评价
大气环境中低频噪声对生物行为的影响评价近年来,随着城市化进程的推进和交通工具的增加,大气中噪声污染日益严重。
其中,低频噪声作为一种特殊类型的噪声,对生态环境和生物行为产生了潜在的影响。
本文旨在评价大气环境中低频噪声对生物行为的影响。
首先,我们需要了解低频噪声的特点。
低频噪声指的是频率低于20赫兹的声音,它与高频噪声相比,具有更强的穿透力和传播性。
低频噪声源广泛存在于城市交通、工业设备和建筑施工等环境中,给人们的生活和工作带来一定的困扰。
然而,低频噪声对于动物和植物的影响往往被忽视。
一些研究表明,低频噪声可以影响鸟类的求偶行为和迁徙方向。
鸟类的求偶行为主要通过声音信号传递,而低频噪声的存在可能干扰了它们的声音交流,导致其生殖行为受到一定的影响。
同时,低频噪声还可能干扰鸟类的迁徙方向感知,使其迷失方向或无法正常迁徙至合适的栖息地。
除了鸟类,低频噪声对其他动物的影响也备受关注。
一些研究发现,低频噪声会影响海洋哺乳动物的声音定位和迁徙行为。
许多海洋哺乳动物(如鲸类和海豚)依赖声音进行交流和觅食,然而低频噪声的存在可能对它们的声音定位产生干扰,甚至导致迷失方向。
此外,低频噪声还可能干扰海洋动物的迁徙行为,使它们无法找到正确的迁徙路径,增加受到威胁的风险。
除了动物,低频噪声对植物也有一定的影响。
由于低频噪声具有强的穿透性和传播性,它能够干扰到植物的生长和发育。
一些研究表明,长期暴露在低频噪声环境下的植物,其生长速度和光合作用效率明显下降。
这可能是因为低频噪声影响了植物中的生长激素和光合色素的合成和分泌,从而导致植物无法正常生长和进行光合作用。
针对以上研究结果,我们需要更加重视大气环境中低频噪声对生物行为的影响。
首先,我们应加强对大气噪声污染的监测和控制,避免低频噪声对生物行为产生不必要的干扰。
其次,应加强相关科研工作,在不同生物群体中深入研究低频噪声对生物行为的具体影响机制,以便提出相应的保护措施。
综上所述,大气环境中低频噪声对生物行为产生了一定的影响。
环境声学对自然保护区生态环境的影响研究
环境声学对自然保护区生态环境的影响研究自然保护区是保护珍稀物种和维护生态平衡的重要手段之一。
然而,近年来,随着城市化进程的加快和人类活动的不断增加,环境声音污染问题日益突出,对自然保护区的生态环境造成了一定的影响。
因此,对环境声学对自然保护区生态环境的影响进行深入研究,对于保护自然保护区的生态环境具有重要意义。
首先,环境声学对自然保护区的动物群落产生了直接的影响。
动物是自然保护区的重要组成部分,它们对于维持生态平衡具有重要作用。
然而,环境声音污染会扰乱动物的行为和繁殖活动。
研究表明,高强度的环境噪音会使鸟类的鸣叫频率发生变化,导致它们的交流受到干扰;同时,噪音还会使得部分动物的觅食行为受到影响,减少它们的食物摄入量,进而影响其生存状况。
此外,环境噪音还会对动物的繁殖行为产生影响,使其繁殖成功率下降。
因此,环境声学对自然保护区的动物群落产生了直接的影响,威胁着动物的生存和繁衍。
其次,环境声学对自然保护区的植物群落也有一定的影响。
植物是自然保护区生态系统的重要组成部分,对于维持生态平衡和保护水土资源具有重要作用。
然而,环境噪音的存在会对植物的生长和发育产生不利影响。
研究发现,环境噪音会干扰植物的光合作用和呼吸作用,影响其养分吸收和代谢过程。
此外,噪音还会影响植物的开花和结果过程,导致植物的繁殖能力下降。
因此,环境声学对自然保护区的植物群落产生了一定的影响,对植物的生长和繁殖能力构成了威胁。
最后,环境声学对自然保护区的生态系统功能也产生了一定的影响。
生态系统是自然保护区的核心,它对于维持自然保护区的生态平衡具有至关重要的作用。
然而,环境噪音会干扰生态系统的物质循环和能量流动。
研究表明,环境噪音会对土壤微生物的活性和多样性产生负面影响,降低其对有机物质的分解和转化能力。
同时,噪音还会干扰自然保护区内不同物种之间的相互作用,破坏生态系统的稳定性。
因此,环境声学对自然保护区的生态系统功能产生了一定的影响,对于维持生态平衡和生态系统的稳定性构成了威胁。
环境噪声对生物的影响
环境噪声对生物的影响近年来,环境污染越来越成为我们生活中的一个大问题。
污染不仅会对我们的身体健康造成威胁,还会对生态环境造成巨大的危害。
其中,环境噪声是我们最常遇到的一种环境污染。
噪声不仅影响人类的健康,而且对动物和植物也有着不可忽视的影响。
环境噪声对动物的影响动物是自然界中最受环境噪声影响的生物。
在野外,动物可能会受到自然噪声,例如雷声、风声和雨声等等,但这与人为噪声相比显得微不足道。
在城市中,交通噪声、建筑噪声以及工业噪声都可能会对动物的生活产生负面影响。
垂直迁移是很多动物的重要行为,特别是繁殖季节。
有研究表明,遭受噪声干扰后,一些昆虫、鸟类和蝙蝠的垂直迁移行为会受到影响,导致它们无法正常地迁徙或迁徙的方向和距离不符合它们日常的迁徙习惯。
此外,噪声也会干扰动物的通信和听觉系统。
一些声音敏感的动物会因为噪声而感到惊恐或逃离。
这可能会导致它们在繁殖、觅食或其他活动中遇到困难。
环境噪声对植物的影响虽然植物没有听觉系统,但是它们依然会受到环境噪声的干扰。
噪声会影响植物的生长和发育,尤其是在城市中,建筑和交通噪声会影响植物的正常生理和生态过程。
有研究表明,环境噪声对植物的正常生长产生了很多负面影响。
噪声可能会影响植物的花粉产生和传播、种子萌发和生长、叶片形成和开花期等等。
此外,研究人员发现,一些植物在遭受噪声干扰后,其呼吸速率和水分利用效率会下降,这可能会导致植物的寿命变短甚至死亡。
对于城市绿化的保护,更加深入的研究是需要的,因为植物是城市的重要组成部分。
对于城市绿地环境和社区公园等区域的噪声管理,科学评估及减轻方法的研究也是非常必要的。
结论总的来说,环境噪声会对生物的生长、繁殖和保护等方面产生广泛而立竿见影的影响。
尽管许多国家都推出了一系列法规和政策来规范噪声管理,但在现实生活中,环境噪声的减轻和控制依然需要我们的共同努力。
为了改善环境噪声问题,我们可从以下几个方面入手:减少人类活动所产生的噪声、深化环境噪声对生物的影响的研究等等。
环境声学效应对动植物生态的影响研究
环境声学效应对动植物生态的影响研究随着城市化的不断发展,人类活动产生的环境声音也不断增加。
这些声音对于动植物生态系统产生了深远的影响。
环境声学效应研究了声音对生物的影响,其中包括动植物的行为、生理和生态学方面的变化。
本文将探讨环境声学效应对动植物生态的影响,并提出一些可能的解决方案。
首先,环境声音对动物行为有重要影响。
动物通过声音进行交流和导航,而环境噪音可能干扰它们的正常行为。
例如,研究表明,城市环境中的交通噪音会干扰鸟类的鸣叫行为,导致它们的交流受阻。
此外,噪音还可能影响动物的觅食和繁殖行为。
例如,一些研究发现,噪音干扰了鲸鱼的觅食行为,导致它们无法正常获取食物。
环境声学效应还对动植物的生理健康产生影响。
研究表明,长期暴露在高噪音环境中的动物可能会出现压力反应和免疫系统功能下降。
这些生理变化可能导致动物更容易受到疾病和其他健康问题的影响。
同样,植物也会受到环境声音的影响。
一些研究发现,噪音可以干扰植物的生长和发育,影响它们的光合作用和营养吸收。
除了对动植物个体的影响外,环境声学效应还对整个生态系统的稳定性产生影响。
动植物之间的相互作用和物种多样性是生态系统的重要组成部分。
然而,环境噪音可能破坏这些相互作用,导致生态系统的不稳定。
例如,研究表明,噪音可以干扰蝴蝶和鸟类之间的传粉关系,导致植物的繁殖受到影响。
此外,噪音还可能导致某些物种数量的减少,从而影响整个生态系统的平衡。
为了减少环境声学效应对动植物生态的影响,一些解决方案已经被提出。
首先,城市规划者可以采取措施减少噪音污染。
例如,建筑物可以采用隔音材料来减少噪音的传播。
此外,交通管理可以通过限制车辆行驶速度和改善道路设计来减少交通噪音。
其次,人们可以提高对环境声学效应的认识和意识。
公众教育和宣传活动可以帮助人们了解噪音对生物的影响,并鼓励他们采取措施减少噪音污染。
最后,科学家可以继续研究环境声学效应,并提出更多的解决方案。
例如,开发出更有效的噪音减少技术和方法,以减少环境噪音的影响。
白羽鸟鸣声的声音特性及其生物学意义
白羽鸟鸣声的声音特性及其生物学意义白羽鸟是一种会发出琴鸟般声音的鸟类,在鸟儿的声音中拥有着独特的地位。
它不仅声音圆润悦耳,而且还富有生物学意义。
首先,白羽鸟鸣声的声音特性非常显著。
这种鸟的鸣声清脆、明亮,连续不断,频率高达两千多赫兹,十分抢耳。
每个音节之间都有五分之一秒左右的间隔,非常整齐。
而且,白羽鸟并不是同样的单一音调,它们有多种不同的鸣叫声,每种声音都有各自特有的音调。
其次,白羽鸟鸣声的声音特性具有很高的生物学意义。
首先,鸣声密度高,声音连续不断。
这样的声音中包含了丰富的信息,它们可能用来表达不同的意思,如警告、求偶、标识领地等等。
这种声音也能帮助鸟儿互相辨认,保持社会性和协作性。
其次,频率高达两千多赫兹的鸣声可以在嘈杂环境下更好地听到。
这对于生活在繁忙城市的鸟类来说尤为重要。
通过这种声音,它们也能避开噪音,快速交流信息。
除此之外,白羽鸟鸣声的声音特性还告诉我们了丰富的生物学信息。
通过声音的频率变化,我们可以了解到白羽鸟的行为。
比如说,当白羽鸟受到威胁时,它们的鸣声会快速变高,而在其它情况下,白羽鸟的鸣声会比较平稳。
这样的声音变化就可以预示着白羽鸟的行为变化。
此外,白羽鸟的鸣声还能告诉我们它的健康状态,以及它周围环境的变化。
综上所述,白羽鸟鸣声的声音特性是本物种在生物学意义上非常重要的特征。
鸟儿借助这种声音来互相辨认,交流信息,维持社会性与协作性,以及面对繁忙城市中的各种挑战。
我们可以从这些信息中了解到这个物种的行为,健康状态,以及周围环境的变化。
显然地,白羽鸟的鸣声是其在自然界中不可或缺的一部分。
背景噪音对野生动物的生存和迁徙有何影响?
背景噪音对野生动物的生存和迁徙有何影响?一、降低动物的生存能力背景噪音对野生动物的生存能力产生了负面影响。
首先,高强度的噪音会干扰动物的繁殖行为。
例如,一些鸟类会因为噪音过大而停止鸣叫,这将直接影响它们的交配行为和繁殖成功率。
其次,噪音对动物的觅食能力造成了干扰。
许多食肉动物和食草动物都是通过听觉来追踪和捕食猎物或寻找食物的,噪音的干扰会使它们无法正常感知猎物的存在,从而造成觅食困难。
此外,动物的睡眠受到噪音的严重干扰,持续的噪音会使动物在夜间得不到足够的休息,导致精神疲惫和身体不适,进而降低其生存能力。
二、改变野生动物的迁徙行为背景噪音的出现也会改变野生动物的迁徙行为。
一方面,噪音过大的地区对野生动物的吸引力降低。
野生动物通常会选择迁徙到安静的地区以寻找更好的生存条件,而当噪音排放源集中在某个地区时,野生动物可能会主动避开,选择其他迁徙路径。
另一方面,噪音也可能导致野生动物迁徙路线的改变。
例如,一些候鸟在觅食和繁殖过程中需要根据声音来定位方向,而噪音的干扰会使它们迷失方向,导致迁徙路径发生偏差。
三、影响动物的社交行为背景噪音还可能对动物的社交行为产生影响。
许多动物依靠声音进行社交活动和沟通,而噪音的干扰会使它们无法正常交流。
以海洋中的海豚为例,它们通常会发出高频的鸣叫来进行远距离的沟通,但当海洋中存在较大规模的船只噪音时,海豚的鸣叫可能会被掩盖或干扰,导致它们无法进行有效的沟通和社交活动,对其社交结构和群体稳定性造成不利影响。
四、增加动物的压力和焦虑背景噪音对野生动物的心理状态也产生一定的影响,增加动物的压力和焦虑。
长期暴露于高噪音环境下的动物会经历持续的应激反应,导致身体激素水平异常和神经系统紊乱。
这可能导致动物的免疫系统受损,易患疾病,并且影响其正常行为和生理过程。
综上所述,背景噪音对野生动物的生存和迁徙产生了多方面的影响。
从繁殖能力到迁徙路径,从社交行为到心理状态,这些影响都在一定程度上威胁着野生动物的生存。
调查噪音污染对野生动物行为和栖息地的影响
调查噪音污染对野生动物行为和栖息地的影响噪音污染是现代社会面临的一个严重问题,它对人类的健康和生活产生了负面影响。
但是,我们很少关注噪音污染对野生动物的影响。
事实上,噪音污染不仅会影响野生动物的行为和栖息地,还会对整个生态系统产生深远的影响。
首先,噪音污染会影响野生动物的行为。
许多野生动物需要听觉来感知周围的环境和寻找食物。
噪音污染会干扰它们的听觉,使它们无法听到重要的声音,例如警报声、同伴的叫声和猎物的声音。
这可能导致野生动物无法及时逃脱捕食者或找到食物,从而影响它们的生存和繁殖。
其次,噪音污染还会影响野生动物的栖息地。
许多野生动物需要一个安静的环境来休息和繁殖。
噪音污染会打扰它们的休息和繁殖,使它们无法在适当的时候休息和繁殖。
此外,噪音污染还会使野生动物远离它们本来的栖息地,使它们无法找到适合自己生存和繁殖的环境。
最后,噪音污染对整个生态系统也会产生深远的影响。
野生动物是生态系统中不可或缺的一部分。
它们在食物链中扮演着重要的角色,帮助维持整个生态系统的平衡。
如果噪音污染影响了野生动物的行为和栖息地,那么整个生态系统也将受到影响。
例如,如果一个地区的鸟类数量减少了,那么这将导致食物链中其他动物数量的变化,从而对整个生态系统产生深远的影响。
为了减少噪音污染对野生动物行为和栖息地的影响,我们需要采取一些措施。
首先,我们需要减少城市化带来的噪音污染。
这可以通过建造隔音墙、减少交通流量、使用低噪音机器等方式实现。
其次,我们需要加强对野生动物保护区的管理。
这可以通过限制游客数量、禁止使用噪音设备等方式实现。
最后,我们需要加强对噪音污染对野生动物的影响进行研究,以制定更好的保护措施。
总之,噪音污染对野生动物行为和栖息地产生了负面影响,并对整个生态系统产生深远的影响。
我们需要采取措施减少噪音污染,并加强对野生动物保护区的管理和研究,以保护我们珍贵的野生动物资源。
噪声对动植物的影响
噪声对动植物的影响噪声污染是现代社会面临的严重环境问题之一、噪声不仅对人类健康产生负面影响,还对动植物的生态和行为产生了诸多威胁。
本文将重点讨论噪声对动植物的影响,并探讨可能的解决方案。
首先,噪声会扰乱动植物的生态系统。
大声的噪音可以直接杀死或驱赶一些动物。
例如,高分贝的噪音可以使鸟类受到惊吓,导致飞行不稳,甚至摔落地面。
此外,噪音还会影响动物的繁殖行为。
许多动物依赖声音进行交流和繁殖活动,但高强度的噪音会干扰它们的交流,使得它们无法正常繁殖。
这对整个生态系统的平衡产生了潜在的威胁。
其次,噪声也会对动植物的行为和生活习性产生负面影响。
动物通常依赖声音来寻找食物、伴侣和领地,但是噪音会干扰它们的听觉感知,使它们难以准确地获取所需的信息。
例如,在城市中心鸟类可能会受到交通、建筑工地和人类活动等噪音的干扰,这可能导致它们无法找到适当的食物源或栖息地,甚至可能导致它们离开原有的生活区。
噪声还可能引发动植物的应激反应。
动植物对噪声的感知类似于人类对压力的感知。
过高的噪声水平会引发动植物的生理和心理压力,从而使它们的免疫系统受到抑制,容易感染疾病。
一些研究还表明,噪音还可能导致动物体内激素水平的失衡,影响其生殖和生长发育。
针对噪声对动植物的影响,我们可以采取一些措施来减少噪音污染。
首先,城市规划者可以在设计城市时考虑噪音减缓措施,如在道路旁种植高大的树木,以减少交通噪音的传播;建筑师可以在建筑物外立面加装吸音材料以减少噪音反射。
同时,限制噪音源的产生也是减少噪音污染的有效方法。
例如,可以对交通噪音进行监管,采取措施减少机动车的排放噪音;限制工地的作业时间,减少施工噪音的影响等。
此外,人们应当提高噪声意识,尽量减少个人产生的噪音对动植物的影响。
尊重自然环境和野生动植物的生活空间,避免在野生动植物栖息地附近制造过多的噪音。
同时,也应该鼓励公众教育,加强对噪音污染的认识和理解,提倡节能减排,减少噪音污染源。
总之,噪音污染对动植物的生态和行为产生了负面影响。
家禽养殖中的环境噪音控制
家禽养殖中的环境噪音控制现代社会,随着人们对食品安全和健康的重视,家禽养殖作为一个重要的行业,也受到了广泛关注。
然而,家禽养殖中的环境噪音问题却往往被忽视。
环境噪音不仅会影响家禽的生长和繁殖,还会对周边居民的生活造成负面影响。
因此,对家禽养殖中的环境噪音进行控制显得尤为重要。
一、环境噪音对家禽生长的影响环境噪音是指那些能够对生物产生负面影响的声音。
在家禽养殖中,过高的噪音会导致家禽产生压力和焦虑,影响它们的正常生长。
特别是在孵化阶段和育雏期,家禽对噪音的敏感度更高,噪音过大会使家禽产卵率下降、母禽数量减少,甚至导致疾病的爆发,给养殖户带来经济损失。
二、环境噪音对周边居民的影响除了对家禽生长的影响外,家禽养殖中的环境噪音也会对周边居民的生活造成一定影响。
过大的噪音会扰乱居民的正常生活节奏,影响其休息、学习和工作。
长期处于高噪音环境下,居民容易产生疲劳、失眠、抑郁等问题,甚至影响其健康。
因此,控制家禽养殖中的环境噪音对于维护周边居民的生活质量至关重要。
三、家禽养殖中的环境噪音控制措施针对家禽养殖中的环境噪音问题,我们可以采取以下措施进行控制:1. 合理规划建设:在家禽养殖场的选址和规划上,应考虑到周边居民的生活,尽量避免在居民密集区设立养殖场,做到合理规划,减少噪音对周边居民的影响。
2. 噪音隔离措施:在家禽养殖场的建设中,应考虑设置隔音墙、隔音窗等隔离措施,将噪音限制在养殖场内,减少对周边居民的影响。
3. 定期检测和维护:家禽养殖场应定期对设备进行检测和维护,确保所有设备正常运行,降低噪音产生的可能性。
4. 定期清理养殖场周边环境:及时清理养殖场周边的垃圾和污水,减少异味和噪音的产生。
通过以上控制措施,可以有效降低家禽养殖中的环境噪音对家禽和周边居民的影响,实现环境友好型养殖,促进产业的可持续发展。
综上所述,家禽养殖中的环境噪音控制是一项重要的任务,不仅涉及家禽的生长和繁殖,还关系到周边居民的生活质量。
调查人为噪音对野生动物行为和交流的影响
调查人为噪音对野生动物行为和交流的影响人为噪音对野生动物行为和交流的影响引言:在现代社会中,人类活动不可避免地产生各种噪音,如交通噪音、工业噪音、建筑施工噪音等。
这些噪音对人类的生活产生了诸多负面影响,然而,我们往往忽视了这些噪音对野生动物的影响。
事实上,人为噪音对野生动物的行为和交流产生了深远的影响,这对野生动物的生存和生态平衡造成了潜在的威胁。
本文将探讨人为噪音对野生动物行为和交流的影响,并提出一些解决方案。
一、人为噪音对野生动物行为的影响1.1 饮食行为人为噪音会干扰野生动物的饮食行为。
研究表明,噪音会使得某些鸟类的觅食效率下降。
例如,城市中的鸽子在交通噪音较大的地区觅食时间较短,食物摄入量减少。
类似地,噪音也会影响其他野生动物的觅食行为,从而影响它们的生长和繁殖能力。
1.2 迁徙行为人为噪音对野生动物的迁徙行为产生了负面影响。
许多野生动物依靠声音进行导航,但噪音的干扰可能导致它们迷路或无法准确判断方向。
研究发现,交通噪音会影响鱼类的迁徙行为,使它们在寻找繁殖地或觅食地时出现错误的导航。
这可能导致鱼类从原本繁殖地迁移到不适合生存的地区,对鱼类种群的稳定性造成威胁。
1.3 繁殖行为人为噪音还会对野生动物的繁殖行为产生影响。
噪音污染可能干扰野生动物的求偶和交配行为,导致繁殖率下降。
例如,一些鸟类在交配季节中选择环境安静的地方进行繁殖,而噪音会打扰它们的求偶行为,降低繁殖成功率。
二、人为噪音对野生动物交流的影响2.1 声音交流野生动物通过声音进行交流,包括求偶、警示、领地宣示等。
然而,人为噪音会扰乱这些声音信号的传递和接收。
研究表明,城市中的鸟类由于交通噪音过大,它们的鸣叫声频率和音量都会受到影响,导致交流受限。
这可能会导致鸟类在求偶、警示、领地宣示等方面的交流困难,进而影响其族群的稳定和生态平衡。
2.2 视觉交流除了声音交流,野生动物还通过视觉交流进行信息传递。
然而,人为噪音会干扰野生动物的视觉交流。
鸟类、噪音、电磁辐射专题报告
鸟类、噪音、电磁辐射专题报告
随着城市化的加速和科技的进步,噪音和电磁辐射成为了日常生活中不可避免的问题。
然而,这些问题对我们周围的鸟类也带来了重大的影响。
噪音对鸟类的影响
噪音会对鸟类的听觉和行为产生负面影响。
高强度的噪音会对鸟类的听力产生直接伤害,而长期的噪音污染也会影响鸟类的生活习惯和繁殖行为。
例如,某些鸟类会因为噪音而停止筑巢、寻食或交配。
此外,噪音还会影响鸟类与其他物种的互动,如造成鸟类和昆虫之间的沟通失败。
电磁辐射对鸟类的影响
电磁辐射是无线电通讯和移动通讯的基础,然而,它也会对鸟类的健康产生负面影响。
研究表明,长期暴露于电磁辐射下的鸟类会出现生殖系统异常、免疫系统紊乱、神经系统失调等问题。
此外,电磁辐射还可能对鸟类的迁徙和导航能力产生影响。
保护鸟类,减少噪音和电磁辐射
保护鸟类需要我们减少噪音和电磁辐射的污染。
减少噪音污染可以采用降低声音等级、避免在鸟类繁殖季节进行噪音污染等方法;减少电磁辐射污染可以采用降低基站辐射功率、改变基站分布、选择低辐射手机等方法。
综上所述,噪音和电磁辐射对鸟类产生了不可忽视的影响。
我们有责任采取措施减少这些污染,保护我们周围的生态环境。
城市噪音污染影响生态平衡的破坏
城市噪音污染影响生态平衡的破坏随着城市化进程的加快,城市噪音污染问题日益突出。
城市中机动车辆、建筑工地、工厂等都是噪音的主要来源,而这些噪音对生态平衡造成了严重的破坏。
本文将从噪音对动植物、人类健康以及生态系统的影响三个方面来探讨城市噪音污染对生态平衡的破坏。
首先,城市噪音对动植物的影响不可忽视。
动物的听觉系统与人类相似,同样会受到噪音的干扰。
研究表明,长期处于高噪音环境中的动物,其听觉系统会受到损伤,甚至导致听力下降。
此外,噪音还会干扰动物的交流行为,使它们难以正常繁殖和觅食。
例如,很多鸟类在筑巢和孵化时需要安静的环境,而城市中的噪音却打乱了它们的生活节奏,导致繁殖率下降。
对于植物来说,噪音同样对其生长和发育产生负面影响。
一些研究发现,植物在高噪音环境中生长速度较慢,叶片质量也较差。
这些都说明了城市噪音对动植物的生态平衡造成了破坏。
其次,城市噪音对人类健康的影响也不容忽视。
长期处于高噪音环境中,人们容易出现焦虑、抑郁等心理问题。
此外,噪音还会干扰人们的正常休息和睡眠,导致疲劳、失眠等身体问题。
一些研究还发现,长期暴露在噪音环境中的人群,患上心血管疾病的风险更高。
这些健康问题的出现,不仅给个体带来困扰,也对整个社会的健康水平产生不利影响。
最后,城市噪音污染还对生态系统造成了破坏。
生态系统中的各种生物之间存在着复杂的相互关系,而噪音的干扰会打破这种平衡。
例如,某些鸟类和昆虫依赖声音进行觅食和繁殖,而城市噪音干扰了它们的声音传播,使其难以正常活动。
这会导致食物链的中断,进而影响到整个生态系统的稳定。
此外,噪音还会引发一些动物的迁徙行为,打乱它们的栖息地和繁殖地,对生态平衡造成破坏。
综上所述,城市噪音污染对生态平衡造成了严重的破坏。
为了减少噪音对生态的影响,我们应该采取一系列措施。
首先,加强对噪音污染的监管,制定更加严格的法规和标准。
其次,提倡低噪音技术和设备的使用,减少噪音的产生。
此外,城市规划中应该考虑噪音问题,合理规划建筑和交通,减少噪音的传播。
鸟的听觉频率范围
鸟的听觉频率范围鸟儿是大自然中灵动的生命,它们以优美的姿态和悦耳的歌声装点着我们的世界。
而鸟的听觉频率范围,是它们感知世界、交流、生存的重要能力之一。
要了解鸟的听觉频率范围,首先得知道什么是听觉频率。
简单来说,听觉频率就是我们能听到的声音的高低,用赫兹(Hz)来表示。
频率越高,声音就越尖锐;频率越低,声音就越低沉。
不同种类的鸟,其听觉频率范围有着明显的差异。
一般来说,大多数鸟类的听觉频率范围在 200 赫兹到 10000 赫兹之间。
但这只是一个大致的范围,有些鸟的听觉更加敏锐和特殊。
比如,一些以昆虫为食的鸟类,像啄木鸟,它们需要能够听到昆虫在树木内部活动产生的细微声音。
因此,啄木鸟的听觉频率范围可能会向低频方向延伸,能够感知到更低频率的声音,这有助于它们准确地找到食物来源。
而对于那些以鸣唱来吸引异性或标记领地的鸟类,如夜莺,它们的听觉频率范围可能会更宽,尤其是在高频部分。
夜莺那婉转悠扬的歌声中包含了丰富的高频音,这意味着它们能够听到并分辨出这些高频声音,从而更好地进行交流和展示自己的魅力。
鸟类听觉频率范围的差异,还与它们的生活环境和生存需求密切相关。
在开阔草原生活的鸟类,可能需要更敏锐的听觉来察觉远处的危险,所以它们的听觉频率范围可能会有所不同。
而在森林中生活的鸟,由于树木和植被对声音的反射和吸收,其听觉特点也会相应地适应这种环境。
鸟的听觉器官在进化过程中逐渐适应了它们的生活方式。
鸟类的耳朵结构虽然与人类有所不同,但同样具有收集、传导和感知声音的功能。
它们的中耳和内耳结构精巧,能够有效地处理不同频率的声音。
研究鸟的听觉频率范围,对于我们理解鸟类的行为和保护它们具有重要意义。
例如,在城市建设和环境规划中,如果我们了解到某些鸟类对特定频率的声音敏感,就可以采取措施减少噪音污染,为它们创造更适宜的生存环境。
另外,了解鸟的听觉频率范围也有助于我们开发更有效的鸟类保护设备和技术。
比如,利用特定频率的声音来驱赶可能对鸟类造成威胁的其他动物,或者通过播放适宜频率的声音来吸引鸟类,促进它们在特定区域的栖息和繁殖。
声环境影响的思路和主要内容
声环境影响的思路和主要内容声环境是我们生活中不可或缺的一部分,它可以影响我们的情绪、健康和工作效率。
在城市生活中,嘈杂的环境常常让人感到疲惫和压力倍增,而在宁静的乡村或自然环境中,人们则更容易感到放松和安心。
因此,声环境对我们的生活质量有着重要的影响。
声环境会直接影响我们的情绪。
在嘈杂的城市中,汽车喇叭声、施工噪音和人群喧哗声不绝于耳,让人很难保持平静和专注。
这种持续的噪音会让人感到疲惫、焦虑甚至易怒,影响到我们的心情和情绪。
相反,在宁静的环境中,如森林、湖泊或乡村,自然的声音如鸟鸣、树叶沙沙声可以让人感到放松和愉悦,有助于缓解压力和焦虑,提升心情。
声环境也会对我们的健康产生影响。
长期处于嘈杂的环境中,人们容易出现失眠、头痛、耳鸣等健康问题。
噪音会干扰人们的睡眠质量,影响身体的恢复和调节功能,长期下去可能导致免疫力下降、神经系统失调等问题。
而在安静的环境中,人们更容易入眠、保持深度睡眠,有助于身心健康的维护。
声环境也会影响我们的工作效率。
在嘈杂的办公环境中,人们很难集中注意力,思维容易受到干扰,工作效率大大降低。
而在安静的环境中,人们更容易保持专注,提高工作效率和质量。
因此,一些需要高度专注和创造力的工作,如写作、设计等,更适合在安静的环境中进行。
总的来说,声环境对我们的生活有着重要的影响,它直接关系到我们的情绪、健康和工作效率。
因此,在日常生活中,我们应该尽量选择安静的环境居住和工作,远离噪音污染,保持身心健康。
同时,政府和社会也应该加强对噪音污染的管理和控制,为人们营造一个更加宁静和舒适的生活环境。
只有在良好的声环境中,人们才能更好地工作、生活和发展。
鸟鸣声 频率范围
鸟鸣声频率范围全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:鸟鸣声是大自然中一种美妙的声音,不仅能够让人心情愉悦,还能够传达鸟类之间的信息,如警告、求偶或者领地宣示等。
鸟鸣声发出的频率范围非常广泛,每种鸟类都有其特定的频率范围和音调。
通过对不同种类鸟类鸣声频率范围的研究,我们可以更好地认识和了解这些生物的交流方式和生态习性。
本文将介绍鸟鸣声的频率范围及其意义。
我们来了解一下鸟类鸣声的频率范围是如何产生的。
鸣声产生主要通过鸟类的声带和喉咙来完成。
鸟类的声带是位于气管末端的膜质襞膜,当空气流经声带时,声带会震动产生声音。
而鸟类的喉咙则起到了调节和过滤声音的作用。
不同种类的鸟类拥有不同大小和结构的声带和喉咙,因此产生的频率范围也不相同。
一般来说,鸟类的鸣声频率范围在1000Hz到10000Hz之间,其中有些种类的鸟类的鸣声甚至可以超出10000Hz。
莺鸟的鸣声频率范围在2000Hz到8000Hz之间,而知更的鸣声频率则在4000Hz到10000Hz之间。
这种广泛的频率范围不仅令人惊叹,也展示了鸟类的声音产生器官的复杂性和多样性。
而不同种类的鸟类拥有不同的鸣声频率范围也与它们的生活习性和生态环境有关。
一些常见的城市鸟类如麻雀、鸽子等,它们在城市中生活,受到了环境噪音的影响,因此它们的鸣声频率范围相对较高,以便能够更好地在城市中传递信息。
而一些生活在森林或密集林地中的鸟类,它们的鸣声频率范围较低,以便更好地穿透树木传递信息。
鸟类的鸣声频率范围还受到环境因素的影响。
在晨曦时分或者夜晚,环境的噪音较小,鸟类在这个时候更容易发出低频率的鸣声。
而在白天或者繁忙时段,环境的噪音较大,鸟类可能会选择发出高频率的鸣声以便更好地和其他鸟类进行交流。
第二篇示例:鸟儿的鸣声是大自然中一种美妙的声音,不仅带给我们愉悦的感受,更能传达出鸟类的信息和情感。
而鸟鸣声中的频率范围则是其中一个非常重要的特征,它直接影响着我们对不同种类鸟儿的辨识和理解。
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噪音对家禽的四大影响
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本文概述:噪声是发声体做无规则振动时发出的声音,噪音对家禽有影响吗?下面带您了解一下。
随着近年来养鸡业的迅猛发展,我国在品种、营养、疾病控制和饲养技术方面与国际先进水平的差距逐渐缩小。
但在环境控制方面还存在着很大的差距,环境是家禽健康的前提,是提高生产性能的重要措施,是提高产品质量的保证。
初期人们对禽舍环境因素主要关注温度、湿度、光照、有害气体、灰尘等几个方面,而忽视环境噪音,近些年噪音问题也逐渐被人们重视。
噪音是音高和音强变化混乱、听起来不谐和的声音,是由发音体不规则的振动产生的,区别于乐音。
对家禽来讲噪音是指在鸡的听阈范围内无规律变化和非周期性震动的声音总和。
鸡的听阈范围是50~12000赫兹,当噪音超出鸡生理所允许的范围限度时,就会对鸡造成不良的影响。
屋舍内的噪音主要来自于通风扇、发电机、清理设备、饲养人员的日常工作和取暖系统等,饲养环境外的噪音多是由于附近的工厂、马路上的车辆、飞机和意外的鞭炮声等造成。
噪音对家禽养殖的四个影响
1、如果遇到噪音分贝过高或持续时间过长,都会严重影响家禽的健康。
如噪音可。
都市鸟类“鸣叫异化”的奥秘
都市鸟类“鸣叫异化”的奥秘作者:吕春来源:《青少年科技博览(中学版)》2010年第03期黎明来临,各种轿车、卡车以及工厂里低沉的隆隆声很快取代了城市夜晚短暂的宁静。
不知从什么时候开始,我们再也听不到鸟儿那悦耳动听的歌声了,取而代之的是一片奇怪的叫声,生硬、尖锐,甚至有些刺耳。
科学家发现,绝大多数鸟类都选择在清晨或黄昏时鸣唱,因为在一天中的这两个黄金时段,大多不会出现大风等气流紊乱现象,鸟儿的鸣唱声可以传播到很远的地方。
而现在,当一早一晚的交通拥堵开始频繁出现在城市以后,一切都改变了。
许多鸟类已经放弃了传统的清晨合唱,而选择在夜间鸣叫,以避开日间的喧闹。
推迟鸣唱时间并不是鸟类抵抗城市噪声的唯一方式。
夜莺采取的是另外一种方式——叫得更大声。
改变鸣唱的时间和提高鸣唱的声音,这是鸟类针对城市噪声所采用的最直接的解决方法,而有的鸟类则采取了更为巧妙的招数。
城市噪声大多处于较低的频段,大约在1000~3000赫兹之间。
于是,一些鸟类开始提高自己的音调,以使自己的叫声超越低频率的城市噪声而传播出去。
乌鸦、北美歌雀和美洲家朱雀等都开始采用这种方式,其中最专业的“变奏家”当属大山雀,面对人为制造的噪声,大山雀等鸟类充分发挥它们改变鸣唱音色的能力,得以在日益喧闹的城市中立足。
不过,生活在城市中的幼小的鸟类可能会因为无法听到父母的歌声中的低音部分,从而学不到那些包含低音的曲子,久而久之,这些曲子就会彻底退出都市鸟类的保留曲目。
为了适应日渐喧闹的环境,城市鸟类的生活方式正在发生着一系列的变化。
由于鸟类的鸣叫声在其生存及繁殖方面起着重要的作用,长此以往,城市鸟类的相关遗传基因必定会发生一定的变化。
在自然界中,鸟类的歌声作为最主要的性别特征之一,直接影响着雌性对雄性的选择。
雄鸟在繁殖期往往通过卖力地演唱,有时还伴以绚丽的舞蹈来吸引雌鸟的注意。
进入繁殖季节后,很多雌鸟在坠入爱河前都会先听一下求爱者的歌声,因为一只雄鸟演唱的曲目越多,歌声越美,就表明它的身体素质越好,雌鸟与之共同抚育的后代的存活概率也会越大,因此,当城市中的雌鸟将雄鸟的叫声作为判定对方是否具有健壮体质的标准时,那些能够让自己的歌声更加引人注意的雄鸟,将获得更多雌性的青睐。
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动 物 学 研 究 2004,Apr.25(2):122~126CN53-1040/Q ISSN0254-5853 Zoological R esearchΞ环境噪声对临安和阜阳两地白头鹎鸣声频率的影响韩轶才1,姜仕仁2,丁 平1,3(1.浙江大学生命科学学院,浙江杭州 310028;2.浙江科技学院,浙江杭州 310012) 摘要:为了解环境噪声对白头鹎(Pycnonotus sinensis)鸣声频率的影响,在浙江临安和安徽阜阳两地分别对白头鹎在高低噪声水平环境中的鸣声做了研究。
把用数码录音机记录到的鸣声输入计算机,利用计算机声谱分析系统进行分析,再对每一鸣声的每个音节的主频进行Mann2Whitney U检验。
结果显示:高噪声水平区和低噪声水平区相比,在两地白头鹎每一鸣声的各音节主频中,最低和最高主频以及第Ⅰ、Ⅱ音节的主频都有显著提高;在阜阳第Ⅲ音节的主频也有显著提高。
这表明白头鹎可以通过提高声音频率来避免环境噪声对鸣声的影响,从而保证噪声环境中声信息的有效传递;而噪声对各音节的不同影响也表明,同一鸣句的各音节,对于噪声通讯中的信息识别,具有不同的地位。
关键词:白头鹎;噪声;鸣声;主频中图分类号:Q97917;Q62 文献标识码:A 文章编号:0254-5853(2004)02-0122-05E ffects of Ambient Noise on the Vocal Frequency ofChinese Bulbuls,Pycnonotus sinensis inLinπan and Fuyang CitiyHAN Y i2cai1,J IAN G Shi2re n2,DIN G Ping1,3(1.College o f Life Science,Zhejiang University,Hangzhou 310028,China;2.Zhejiang University o f Science and Technology,Hangzhou 310012,China) Abstract:The study of the ambient noiseπs effect on the vocal frequency of Chinese Bulbuls,Pycnonotus sinensis, was carried out in two cities(Linπan and Fuyang)in China.Based on the noise level(55db),the samples of each city were divided into two groups of high noise level and low noise level(HN and LN).The records of songs were inputted into the computer,and then the data of principal frequency(PF)of each syllable were gotten through fast Fourier trans form (FFT)using a computerized analysis system.The statistical analyses of each syllableπs PF of the songs were carried out with Mann2Whitney U test to determine differences between HN and LN of each city.The results showed that the mini2 mum PF,maximum PF,the first syllable(SⅠ)and the second syllable(SⅡ)of every song had significant differences be2 tween HN and LN in two cities.In Fuyang,the third syllable(SⅢ)had significant difference because of geographic di2 versity.In contrast HN with LN,the minimum PF,maximum PF and the PF of S1and SⅡincreased significantly in the high noise level environment.This means that Chinese Bulbuls may avoid the interference of ambient noise with a higher pitch to communicate effectively,and the difference of ambient noiseπs effects on each syllable principal frequency shows that each syllable has different status in communication in noisy environment. K ey words:Chinese Bulbul(Pycnonotus sinensis);Noise;S ong;Principal frequency 随着城市化发展进程带来的生产和交通等人为环境噪声,对鸟类鸣声通讯也产生了影响。
这种影响一是对鸣声振幅(强度)的影响,二是对频率特征参数的影响。
在鸟类鸣声中存在Lombard效应(Lombard,1911):斑胸草雀(Taeniopygia guttata)会随环境噪声的变化调节振幅,即当噪声水平升高Ξ收稿日期:2003-10-14;接受日期:2003-12-12 基金项目:国家自然科学基金资助项目(30070131) 3通讯作者(C orresponding author),E2mail:dingpzu@mail1hz1zj1cn时,其鸣声振幅也随之升高(Cynx et al,1998);当噪声处于鸣声的声谱范围内时,能最有效地引起鸟类提高声音强度(Brumm&T odt,2002);根据掩蔽噪声的水平,夜鹰(L uscinia megarhynchos)可以调节声音强度。
在持续不断的背景噪声中,小王企鹅(Aptenodytes patagonicus)根据父母声音的频率而不是振幅(Jouventin,1999)识别父母;在噪声环境中,大山雀(Parus majo)能利用高频发声来有效地进行通讯(Langemann,1998),其鸣叫具有较高的最低频率,从而避免了一定程度的低频噪声对鸣叫的掩蔽影响(Slabbekoorn&Peet,2003)。
白头鹎(Pycnonotus sinensis)广泛分布于我国的东南部,是最常见的留鸟之一,多活动于山坡、城市公园、庭院和村落附近的乔木及灌丛中。
其繁殖期的求偶炫耀鸣唱音节、频率复杂多变,而领域鸣唱则音节清晰、响亮(Jiang et al,1996a)。
此外,不同地区白头鹎的鸣声主句,在语调、音节数、持续时间、频谱特征和频率范围等有地理差异(Jiang et al,1994,1996b)。
在此基础上,本文试图探讨两种噪声环境中白头鹎的鸣声变化,从动物声学的角度为研究生态环境的变化对鸟类的影响,以及鸟类对环境变化的适应性,提供基础资料。
1 研究方法从2002年9月至2003年7月,研究地点位于浙江省西部的临安和安徽省西北部的阜阳。
前者高噪声区(HN)采样地主要设在城区公路两旁的行道树上和闹市区的庭院内;低噪声区(LN)设在距城区约10km的板桥镇附近乡村和距城区约20 km的天目山风景区。
后者HN采样地主要设在城区的公园、道路两旁的行道树上和附近居民小区; LN采样设在距城区约9km的王店镇、约11km的程集镇和约15km的西湖镇的附近乡村。
环境噪声测量使用爱华AWA5633A型声级计[灵敏度50mV/Pa,频率范围(20~12500Hz)±2dB]。
根据《城市区域环境噪声测量方法》(G B/ T14623-93),声级计的测量时间响应和计权网络分别置于“S档”和“A档”。
选择无雨、无大风天气,在采样点的中心,将声级计置于距地面高112m处,每隔5s记录一个瞬时A声级。
每记录50个数据后,转变一下方向,按东南西北4个方向连续读取并记录200个数据。
同时判断附近的主要噪声源,并用录音器材录下噪声,通过计算机分析其频谱特征。
鸣声录音使用S ony MZ2R909数码录音机[采样频率4411kHz,频响(20~20000Hz)±3dB],外接帮华EM2265B型定向话筒(频响80~12000 Hz),距声源5~15m。
环境噪声的测量数据用统计值和等效声级(e2 quivalent sound level,ES L)表示。
从每次测得的200个数据中,求出SL5(有5%的时间超过的噪声级,相当于噪声的平均峰值)、SL50(有50%的时间超过的噪声级,相当于噪声的平均值)、SL95 (有95%的时间超过的噪声级,相当于噪声的本底值)。
ES L值由下列公式求得:ESL=SL50+d260,d =SL5-SL95。
参照《城市区域环境噪声标准》(G B3096-93)的一类标准,以ESL=55dB作为区分标准,把两地的采样点分别分为HN和LN两组。
然后,将分属HN和LN的各样点的等效声级作算术平均值ESL=1n∑ni=1ESL,表示HN和LN 噪声的水平(评价值)。
根据测量,临安和阜阳的HN的平均等效声级分别为6511±112和6515±213dB,LN的平均等效声级分别为:4313±414和4319±117dB。
通过计算机声谱分析系统分析噪声的频谱特征,显示两地的LN均属1000Hz以下的低频噪声,而在HN 则有1000Hz以上的高频噪声。
噪声源主要来自交通工具发出的马达声、喇叭声和刹车声。
将鸣声数据输入计算机(单声道、16位、4411kHz),以“1WAV”格式文件贮存,再通过计算机声谱分析系统(Jiang,2003)分析其声学特征。
每个体的鸣声经1024点窄带分析后作出语图。
同时,对各音节以4096点分段递推,进行快速傅立叶变换(FFT),分析频谱特征。
然后,分别比较分析两地HN和LN白头鹎鸣声每个音节的主频(principal frequency,PF)数据,并做Mann2Whit2 ney U检验(Dytham,2003)。