建筑物理第10章.声学答案
建筑物理声学复习整理
1.吸声材料和吸声结构的分类?①多孔材料,板状材料,穿孔板,成型顶棚吸声板,膜状材料,柔性材料吸声结构:共振吸声结构,包括1。
空腔共振吸声结构,2。
薄膜,薄板共振吸声结构。
其他吸声结构:空间吸声体,强吸声结构,帘幕,洞口,人和家具,空气吸收(空气热传导性,空气的黏滞性和分子的弛豫现象,前两种比第三种的吸收要小得多)。
吸声与隔声有什么区别?吸声量与隔声量如何定义?它们与那些因素有关?答:吸声指声波在传播途径中,声能被传播介质吸收转化为热能的现象。
隔声指防止声波从构件一侧传向另一侧。
吸声量:指材料的吸声面积与其吸声系数的乘积,单位为m2。
隔声量:指建筑构件的传声损失,,单位为(dB)。
它们主要与构件的透射系数有关,和构件的反射系数和吸声系数有关。
2. 衍射的定义:当声波在传播过程中遇到障碍物的起伏尺寸与波长大小接近或更小时,将不会形成定向反射,而是声能散播在空间中,这种现象称为散射,或衍射。
影响因素:障碍物的尺寸或缝孔的宽度与波长接近或更小时,才能观察到明显的衍射现象,不是决定衍射能否发生的条件,仅是使衍射现象明显表现的条件,波长越大,越容易发生衍射现象。
3.解释“波阵面”的概念,在建筑声学中引入“声线”有什么作用?答:声波从声源发出,在某一介质内向某一方向传播,在同一时刻,声波到达空间各点的包迹面称为“波阵面”,或“波前”。
“声线”主要是可以较方便地表示出声音的传播方向;利用作图法确定反射板位置和尺寸。
波阵面为平面的称为“平面波”,波阵面为球面的称为“球面波”。
4.什么是等响线?从等响线图说明人耳对声音的感受特性。
答:等响线是指响度相同的点所组成的频谱特征曲线,从等响线图可知:1.人耳在高声压级下,对声音频率的响应较一致;2.在低声压级下,人耳对于低于1000Hz的声音和高于4000Hz的声音较不敏感,而对1000Hz~ 4000Hz的声音感受最为敏锐;3.在同一频率下,声压级提高10dB,相对响度提高一倍。
建筑物理(声)课堂笔记.
建筑物理(声)课堂笔记第一章基础知识建筑声学的两大任务:噪声控制,音质设计。
课程内容:1、声音的基本性质:声音的产生和传播2、人对声音的感知和评价:心理和生理声学3、室内传声质量4、材料和构件的吸声和隔声性能5、建筑物内外噪声控制当前建筑设计中存在的若干声学问题:1、大量住宅建设中的隔声问题2、各类厅堂中的室内音质问题3、轻薄结构和预制构件带来的隔声新问题4、施工和建筑内的机械设备5、城市噪声环境6、重造型、轻功能声环境控制的意义:创造良好的满足要求的声环境1、保证良好的听闻条件2、保证安静的环境,防止噪声干扰3、保证工艺过程要求(录音棚、演播室等)声音的产生是物体振动的结果,这些物理波动现象引起听觉感觉。
建筑声学考虑的问题都与主观听觉有关,因此频率、强度有限听觉的频率范围:20—20000Hz,正常频率100—8000Hz小于20Hz是次声波,如潜艇;大于20000Hz是超声波,如海豚。
声学的频带:把声频范围划分成几个频段,叫做频带,度量单位为频程。
频带宽度:△f=f2-f1频带中心频率:f c=错误!未找到引用源。
倍频程:两个频率之比为2:1的频程声音的传播声速与媒质的弹性、密度和温度有关。
空气中的声速:理想气体中c=错误!未找到引用源。
声压是空气压强的变化量而不是空气压强本身。
声音传播过程是一个状态传播过程,而不是空气质点的输运过程。
本质是能量的传播。
声源的种类:1、点声源(如嘴巴),尺寸小于1/7波长,波阵面为球面;2、线声源(如西大直街),单一尺寸小于1/7波长,波阵面为柱面;3、面声源,波阵面为平面。
波阵面是波形中振动相同的点所组成的面。
反射定律:1、入射角=反射角;2、入射线与反射线在法线两侧;3、入射线、法线、反射线在同一平面内。
透射系数:τ=Eτ/E0 ;反射系数:γ=Eγ/E0 ;吸声系数:α=1-γ=1- Eγ/E0一般情况下,透射部分的能量要小于反射部分的能量。
τ小的材料成为“隔声材料”,γ小的材料称为“吸声材料”。
建筑物理声学分析解析
2、声强:在声波传播过程中单位面积
波阵面上通过的声功率称为声强,
记为I,单位为W/m2,声源均匀地向周围 辐射声能时称为球面辐射,围绕声源半径 r(m)处的球面上(球面积为S=4πr2)的声 强I为:
I
W
4r 2
(3)声功率级
W Lw 10lg W0
其中:Lw——声强级(dB) W0——基准声功率,其值为 10-12W。 W——所研究声音的强度,W。
5、声音的叠加 (1)多个不相干涉的声源,如果其声 强为I1、 I2、…、 In,则总声强为:
I = I1+ I2+… In (2)如果2个声源对某一点的声压为 p1 、 p2加则叠加后为
人耳的从能听到的最低声强(可听阈) 为10-12W/m2(2×10-5pa)到感觉到耳痛 的最大声强1W/m2(20Pa)之间,相差一万 亿倍,量程太大,直接用声强或声压来度 量很不方便,此外人耳对声音大小的感觉 并不与声强或声压值成正比,而是近似地 与它们的对数值成正比。因此经常用对数 来表示。如果以10倍为一“级”,最低可 听阈的声音为基准,用对数来进行标度, 产生不同的声级。单位均为分贝dB
房间尺寸Lx,Ly,Lz的选择,对确定共 振频率有很大影响。例如,一个长、宽、 高均为7m的房间,在10种振动方式时 的最低共振频率,计算出来如下表:
可以通过改变房间的尺寸来改变共振频率 的分布
3、混响
(1)概念:当声源在一封闭空间内开始辐 射声能时,声波即同时在空间内开始传播。 当入射到某一界面时,部分声能被吸收, 其余部分则被反射。在声波继续传播中, 又第二次、第三次以至多次地被吸收和反 射。这样,在空间内就形成了一定的声能 密度。随着声源不断供给能量,室内声能 密度将随时间增加面增加,达到一个稳定 状态(即维持不变的状态)。
建筑物理(声学复习)
第10章 建筑声学基本知识1. 声音的基本性质①声波的绕射当声波在传播途径中遇到障板时,不再是直线传播,而是绕到障板的背后改变原来的传播方向,在它的背后继续传播的现象。
②声波的反射当声波在传播过程中遇到一块尺寸比波长大得多的障板时,声波将被反射。
③声波的散射(衍射)当声波传播过程中遇到障碍物的起伏尺寸与波长大小接近或更小时,将不会形成定向反射,而是声能散播在空间中,这种现象称为散射,或衍射. ④声波的折射像光通过棱镜会弯曲,介质条件发生某些改变时,虽不足以引起反射,但声速发生了变化,声波传播方向会改变。
这种由声速引起的声传播方向改变称之为折射.白天向下弯曲 夜晚向上弯曲 顺风向下弯曲 逆风向上弯曲 ⑤声波的透射与吸收当声波入射到建筑构件(如顶棚,墙)时,声能的一部分被反射,一部分透过构件,还有一部分由于构件的振动或声音在其内部传播时介质的摩擦或热传导而被损耗(吸收)。
根据能量守恒定理:0E E E E γατ=++0E --单位时间入射到建筑构件上总声能;E γ——构件反射的声能; E α——构件吸收的声能; E τ-—透过构件的声能。
透射系数0/E E ττ=; 反射系数0/E E γγ=;实际构件的吸收只是E α,但从入射波和反射波所在空间考虑问题,常常定义吸声系数为:11E E E E E γαταγ+=-=-=⑥波的干涉和驻波1.波的干涉:当具有相同频率、相同相位的两个波源所发出的波相遇叠加时,在波重叠的区域内某些点处,振动始终彼此加强、而在另一些位置,振动始终互相削弱或抵消的现象。
2。
驻波:两列同频率的波在同一直线上相向传播时,可形成驻波.2.声音的计量①声功率指声源在单位时间内向外辐射的声能。
符号W . 单位:瓦(W)或微瓦(μW). ②声强定义1:是指在单位时间内,改点处垂直于声波传播方向的单位面积上所通过的声能。
定义2:在声波传播过程中单位面积波阵面上通过的声功率。
符号:I ,单位:W/m 2dWI dS=意义:声强描述了声能在空间的分布;衡量声波在传播过程中声音强弱的物理量。
建筑物理光学声学部分复习参考题
二、《建筑光学》部分1.下面关于光的阐述中,(c )是不正确的。
A.光是以电磁波形式传播B.可见光的波长范围为380〜780nmC.红外线是人眼所能感觉到的D.紫外线不是人眼所能感觉到的2.辐射功率相同,波长不同的单色光感觉明亮程度不同,下列光中(b )最明亮。
A.红色B.黄色C.蓝色D.紫色3.下列(d )不是亮度的单位。
A. Cd/m2B. ntC. sbD. Cd4.某灯电功率40W,光辐射通量10W,所发单色光光谱光效率值0.29,它的光通量|( b )流明。
A. 7923B. 1981C. 11.6D. 2.95.某直接型灯具,发2200Lm光通量,光通均匀分布于下半空间,则与竖直方向成30。
夹角方向上光强为(a )Cd。
A.350B. 175C. 367D. 3036.离P点2m远有一个点光源,测出光强为100Cd,当将光源顺原方位移动到4m 远时,光强为(c) Cd。
A.25B. 50C. 100D. 2007.将一个灯由桌面竖直向上移动,在移动过程中,不发生变化的量是(a )。
A.灯的光通量B.灯落在桌面上的光通量C,桌面的水平面照度 D.桌子表面亮度8.关于照度的概念,下列(c )的常见照度数字有误。
A.在40W白炽灯下1 m处的照度约为30LxB.加一搪瓷伞形罩后,在40W白炽灯下1m处的照度约为73LxC.阴天中午室外照度为5000〜8000LxD.晴天中午在阳光下的室外照度可达80000〜120000Lx9. 40W白炽灯与40W日光色荧灯发出的光通量下列(b )是错误的。
A.不一样B. 一样A. 40W白炽灯发出的光通量为0.5光瓦D. 0W日光色荧灯发出2200Lm10. 一块20cm2平板乳白玻璃受到光的均匀照射,其反光系数0.3,吸收系数0.1, 若已测出投射光通量为0.12 Lm,则其所受照度为(b )Lx。
A. 0.01B. 100C. 0.006D. 60011.下列材料中(c)是漫反射材料。
建筑物理复习参考题
《建筑声学》部分1. 关于声音的产生与传播的表述,下列( B )是错误的?A.声音来源与物体的振动B.声速是质点的振动速度C.在通常室温下空气中,100~4000Hz的声音波长范围大致在3.4mm~8.5cm之间D.人耳所能感觉到的具有一定强度的声波的频率范围大约在20~2000Hz之间2.声音三要素是指( A )?I.声音的强弱;II. 音调的高低;III. 音色的好坏;IV. 声源的方向;V. 混响时间的长短A.I、II、III B.II、III、IVC.III、IV、V D.I、IV、V3.能引起人听觉的频率叫音频,音频范围为(B )Hz。
E.10~10000 B. 20~20000C. 63~8000D. 125~80004.为了给观众厅池座中部提供前次反射中,扇形平面侧墙与厅中心轴线的倾角不应大于(B )。
A.50 B. 100 C. 150 D. 3005.在下列物质中传播的声波,声速最快的是在(A )中。
A. 钢筋混凝土B. 木材C. 水D. 空气6.只有一个频率的声音叫(A )。
F.纯音 B. 谐音C. 基因D. 乐音7.我们所听声音的音调,主要是由声音的(B )所决定的。
G.波长 B. 频率C. 声压D. 声速8.根据波阵面形状可将声音分为平面波,柱面波和球面波,其中柱面波是由(B )发出。
A. 点声源B. 线声源C. 面声源D. 钢琴9.某演员声功率340u w,他的声功率级为( C )dB。
A.145.3 B. 115.3 C.85.3 D. 25.310.1000 Hz时人听觉的下限声压级为0 dB,对应的声压值为(C )Pa。
A.0 B. 10-12 C. 2×10-5 D. 111.两个“0” dB声音合成,合成后总声压级为(C )dB。
A.0 B. 2 C.3 D. 612.某车间有100台织布机,全部开动时厂界噪声70 dB,若厂界噪音允许值为60 dB,则最多可同时开动( B )台织布机。
东南大学建筑物理(声学复习)张志最强总结
第10章 建筑声学基本知识1. 声音的基本性质①声波的绕射当声波在传播途径中遇到障板时,不再是直线传播,而是绕到障板的背后改变原来的传播方向,在它的背后继续传播的现象。
②声波的反射当声波在传播过程中遇到一块尺寸比波长大得多的障板时,声波将被反射。
③声波的散射(衍射)当声波传播过程中遇到障碍物的起伏尺寸与波长大小接近或更小时,将不会形成定向反射,而是声能散播在空间中,这种现象称为散射,或衍射。
④声波的折射像光通过棱镜会弯曲,介质条件发生某些改变时,虽不足以引起反射,但声速发生了变化,声波传播方向会改变。
这种由声速引起的声传播方向改变称之为折射。
白天向下弯曲 夜晚向上弯曲 顺风向下弯曲 逆风向上弯曲 ⑤声波的透射与吸收当声波入射到建筑构件(如顶棚,墙)时,声能的一部分被反射,一部分透过构件,还有一部分由于构件的振动或声音在其内部传播时介质的摩擦或热传导而被损耗(吸收)。
根据能量守恒定理:0E E E E γατ=++0E ——单位时间入射到建筑构件上总声能;E γ——构件反射的声能; E α——构件吸收的声能; E τ——透过构件的声能。
透射系数0/E E ττ=; 反射系数0/E E γγ=;实际构件的吸收只是E α,但从入射波和反射波所在空间考虑问题,常常定义吸声系数为:11E E E E E γαταγ+=-=-=⑥波的干涉和驻波1.波的干涉:当具有相同频率、相同相位的两个波源所发出的波相遇叠加时,在波重叠的区域内某些点处,振动始终彼此加强、而在另一些位置,振动始终互相削弱或抵消的现象。
2.驻波:两列同频率的波在同一直线上相向传播时,可形成驻波。
2.声音的计量①声功率指声源在单位时间内向外辐射的声能。
符号W 。
单位:瓦(W )或微瓦(μW )。
②声强定义1:是指在单位时间内,改点处垂直于声波传播方向的单位面积上所通过的声能。
定义2:在声波传播过程中单位面积波阵面上通过的声功率。
符号:I ,单位:W/m2dW I dS=意义:声强描述了声能在空间的分布;衡量声波在传播过程中声音强弱的物理量。
建筑物理声学课后训练含答案
建筑物理声学课后训练含答案建筑物理声学课后训练含答案声学选择题1.5个相同的声压级迭加,总声级较单个增加分贝。
① 3 ② 5 ③ 7 ④ 102.4个相同的声压级迭加,总声级较单个增加分贝。
① 3 ② 5 ③ 6 ④ 103.+10dB的声音与-10dB的声音迭加结果约为。
① 0 ② 13③ 7 ④ 104.50dB的声音与30dB的声音迭加结果约为 dB。
① 80 ② 50③ 40 ④ 305.实际测量时,背景噪声低于声级① 20 ② 10③ 8 ④ 36.为保证效果反射板的尺度L与波长间的关系是。
① L<λ ② L≥0.5λ ③ L≥1.5λ④ L>>λ7.易对前排产生回声的部位是。
① 侧墙② 银幕③ 乐池④ 后墙8.围护结构隔声性能(转载于:s65dB ② 70ms64dB ③ 80ms45dB ④ 30ms75dB13.邻室的噪声对此处干扰大,采取措施最有效。
① 吸声处理② 装消声器③ 隔声处理④ 吊吸声体14.对城市环境污染最严重的噪声源是。
① ② 交通③ 工业④ 施工15.吸声处理后混响时间缩短一半则降噪效果约为。
① 2 ② 5③ 3 ④ 1016.凹面易产生的声缺陷是。
① 回声② 颤动回声③ 声聚焦④ 声染色17.厅堂平行墙面间易产生的声学缺陷是。
① 回声② 颤动回声③ 声聚焦④ 声染色 3 3 4 2 1 4 4 1 4 2 4 23 2 3 3218.多孔吸声材料仅增加厚度,则其吸声特性最明显的变化趋势是① 高频吸收增加② 中低频吸收增加③共振吸收增加④ 中低频吸收减少219.某人演唱时的声功率为100微瓦,他发音的声功率级是 dB。
① 50 ② 110③ 80④ 100320.普通穿孔板吸声的基本原理是① 微孔吸声② 共振吸声③ 板吸声④ 纤维吸声221.多孔吸声材料吸声的基本原理是。
① 微孔吸声② 共振吸声③ 板吸声④ 纤维吸声422.薄板吸声构造的吸声特性主要吸收。
建筑声学课题选择题提问(带答案仅供参考)
建筑物理第三部分建筑声学一、建筑声学的基本知识与室内声学1、两个 0dB 声音叠加,叠加后总声压级约为( C )dBA、0B、没有声音C、3D、6P3392、在室外点声源的情况下,接受点与声源的距离增加一倍,声压级降低多少分贝?( D )A.1dB B、2dB C、3dB D、6dB3、在一自由声场中,距离面声源2m远处的直达声压级为65dB,则距声源 4m处的声压级为( A )A.65dB B .62dB C .61dB D .59dB4、有两个机器发出声音的声压级分别为85dB 和 67dB,如果这两个机器同时工作,这时的声压级为( B )A.70dB B .85dB C .88dB D .152dBP3395、有一种扬声器发出声音的声压级为60dB,如果将两只扬声器放在一起同时发声,这时的声压级为( B )A.60dB B .63dB C .66dB D .120dB6、声压级相同的几个声音,( A )个声音人耳的主观听闻的响度最小?A.100Hz B .500Hz C .1000Hz D .2000HzP340图7、某个噪声的总声压级比A声级大得多,说明此噪声是(A)特性。
A、低频 B 、中频 C 、中高频 D 、高频P341图8、( C )表面形状的物体,会引起声聚焦。
A、平面 B 、三角形 C 、凹曲面 D 、凸曲面P351图9、声波遇到其尺寸比波长小很多的障板时,会产生( D )A、反射 B 、干涉 C 、扩散 D 、绕射10、声波传至比其波长大的坚实障板时,会产生( A )A、反射 B 、干涉 C 、扩散 D 、绕射11、下列关于自由声场的描述中,( C )是错误的。
A、在声波传播的空间中无反射面B、在声场中的任一点,只有直达声,无反射声C、(消音室 P375)混响室是模拟自由声场的实验室D、在自由声场中,受声点与点声源的距离增加 1 倍,声压级衰减 6dB12、对于先后达到人耳的两个声音所能分辨的最小时间间隔为(C)A、30 ms B 、40ms C、50ms D、60ms二、建筑吸声与隔声1、声闸内的顶部、墙面一般应( D )处理。
建筑物理声学计算题及问答题(带答案)
第三篇建筑声学第十章建筑声学基本知识习题10-1、试举两个谐振动的例子,并指明它们的周期、振幅和波长。
答:例如秒摆,周期为2秒。
振幅任意,一般振角为5º,两相邻同相位点之间的距离为波长λ,例如:弹簧振子,振动周期T=2π,振幅为小球离开平衡位置的最大距离,波长λ=C·T。
10-2、把一个盛着水的容器悬挂在一根摆线的下方,任其作自由摆动,若容器的底部有一小孔,在摆动的过程中,水不断从小孔中均匀地流出来,试分析在摆动过程中周期的变化情况。
10-3、两列相干波的波长均为λ,当它们相遇叠加后,合成波的波长等于什么?答:两列相干波相遇发生波的干扰现象,而波长却不发生变化,因为同一媒介中传播的两波在某区域相交,仍保持个自原有特性。
10-4、图10-8能否适用于纵波?为什么?用波长和波程差表示,相遇点满足什么条件振动就加强?满足什么条件振动就减弱?答:(1)当两源到达某点A的路程差为零或半波长的偶数倍时,该点出现振动最强振幅最大,即ΔS=2n(λ/2)=nλ(n=0、1、2、……)。
(2)当两波源到达某点B的路程差为半波长的奇数倍时,该点出现振动减弱,即ΔS=(2n+1)(λ/2)(n=0、1、2、……)。
10-5、声音的物理计量中采用“级”有什么实用意义?80dB的声强级和80dB的声压级是否一回事?为什么?(用数学计算证明)答:声强的上下限相差一万亿倍,声压相差一百万倍,用它们度量不方便,人耳对声音大小感觉并不与声强或声压成正比,而是近似与它们对数值成正比,所以通常用对数的标度来表示。
(2)80分贝声压级=80分贝声强级10-6、录音机重放时,如果把原来按9.5cm/s录制的声音按19.05cm/s重放,听起来是否一样?为什么?(用数学关系式表示)10-7、验证中心频率为250、500、1000、2000Hz的一倍频程和1/3倍频程的上下截止频率。
10-8、证明式(10-20)。
第十一章室内声学原理习题11-1、在应用几何声学方法时应注意哪些条件?答:(1)厅堂中各方面尺度应比入射波的波长长几倍或几十倍。
柳孝图《建筑物理》课后习题及详解(建筑声学)【圣才出品】
第3篇建筑声学第1章声音的物理性质及人对声音的感受1.什么是正常听觉的频率范围,语言声、音乐声大致的频率范围,以及建筑声环境分析的主要频率范围?答:(1)正常人耳可听的频率范围为20~20000Hz,语言声的频率范围是160~5200Hz,音乐声的频率范围大致是50~11000Hz。
(2)就建筑声环境而言,常用的8个倍频带的中心频率是63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz及8kHz。
250Hz以下的倍频带通常称为低频,500Hz至1kHz 的倍频带是中频,2kHz以上的倍频带称为高频。
2.什么是声音的频谱图?用图分析连续的频谱和只有纯音成分的频谱的区别。
答:声音的频谱图是用来表示声音各组成频率的声压级分布图,其以频率(或频带)为横坐标,声压级为纵坐标。
连续频率成分的噪声的频谱是连续谱,为连续的曲线;纯音成分的频谱是具有单一频率的声音的频谱,其频谱图为一直线段。
图1-1 纯音的频谱图1-2 随机噪音的频谱3.什么是倍频带?倍频带中心频率与其上限频率及下限频率的关系如何?中心频率为500Hz的上限频率和下限频率各是多少Hz?答:(1)倍频带是两个频率限值之间的连续频率,频带宽度是频率上限值与下限值之差。
正常人耳可听的频率范围相当大(20~20kHz),不可能处理其中某一个的频率,只能将整个可听声音的频率范围划分成为许多频带,以便研究与声源频带有关的建筑材料和围蔽空间的声学特性。
(2)倍频带的中心频率须由上限频率与下限频率的几何平均值求得,就是上限频率与下限频率乘积的平方根。
(3)中心频率为500Hz,其上限频率为:=1.414×500=707Hz 下限频率为:=0.707×500=353.5Hz4.倍频带与1/3倍频带有什么关系?列出在建筑声环境频率分析中常用的倍频带中心频率和1/3倍频带中心频率。
答:(1)在某些情况下,为了更仔细地分析与声源频率有关的建筑材料、噪声环境和围蔽空间的声学特性,用1/3倍频带作测量分析。
建筑物理——建筑声学真题习题(带答案)
建筑声学习题一、选择题1.5个相同的声压级迭加,总声级较单个增加分贝。
A 3B 5C 7D 102.4个相同的声压级迭加,总声级较单个增加分贝。
A 3B 5C 6D 103.+10dB的声音与-10dB的声音迭加结果约为分贝。
A 0B13 C 7 D 104.50dB的声音与30dB的声音迭加结果约为分贝。
A 80B50 C 40 D 305.实际测量时,背景噪声低于声级分贝时可以不计入。
A 20B 10C 8D 36.为保证效果反射板的尺度L与波长间的关系是。
A L<λB L≥0.5λC L≥1.5λD L>>λ7.易对前排产生回声的部位是。
A 侧墙B 银幕C 乐池D 后墙8.围护结构隔声性能常用的评价指标是。
A I aB MC αD L p9.避免厅堂简并现象的措施是。
A 缩短T60B 强吸声C 墙面油漆D 调整比例10.当构件的面密度为原值的2倍时,其隔声量增加分贝。
A 3B 6C 5D 1011.测点处的声压值增加一倍,相应的声压级增加分贝。
A 2B 5C 3D 612.70dB的直达声后,以下的反射声将成为回声。
A 20ms65dB B 70ms64dBC 80ms45dBD 30ms75dB13.邻室的噪声对此处干扰大,采取措施最有效。
A 吸声处理B 装消声器C 隔声处理D 吊吸声体14.对城市环境污染最严重的噪声源是。
A 生活B 交通C 工业D 施工15.吸声处理后混响时间缩短一半则降噪效果约为分贝。
A 2B 5C 3D 1016.凹面易产生的声缺陷是。
A 回声B 颤动回声C 声聚焦D 声染色17.厅堂平行墙面间易产生的声学缺陷是。
A 回声B 颤动回声C 声聚焦D 声染色18.多孔吸声材料仅增加厚度,则其吸声特性最明显的变化趋势是。
A 高频吸收增加B 中低频吸收增加C 共振吸收增加D 中低频吸收减少19.某人演唱时的声功率为100微瓦,他发音的声功率级是分贝。
A 50B 110C 80D 10020.普通穿孔板吸声的基本原理是。
建筑物理声学
第一章1.常温下,声音在空气中的传播速度是多少?340m/s2.常温下,有四种介质:钢、木材、水、空气,声音在那种介质中传播的速度最快?钢3.3.声音遇到凸的表面会产生什么声学现象?扩散反射4.4.人耳能听到的最低声功率、最低声压和最低声强各是多少?最低声功率:10 W 最低声压:2×10 Pa 最低声强:10 W/㎡5.5.在一自由声场中,要求距一点声源20m 远处的直达声压级不小于65dB,扬声器的声功率级应不小于多少分贝?6.6.第一个生意的声压是第二个声音的2 倍,如果第二个声音的声压级是70dB,第一个声音的声压级是多少分贝?76dB7.7.声压级为0dB 的两个声音,叠加以后的声压级为多少?8.8.有一种扬声器发出声音的声压级为60dB,如果将两只扬声器放在一起同时发声,这时的声压级为多少?85dB9.9.有两个机器发出声音的声压级分别为85dB 和67dB,如果这两个机器同时工作,这时的声压级为多少?85dB10.10.要是一个67dB 的1000Hz 的声音响度增加一倍,需要多少个相同的生源一起发11.11.要使人耳的主观听闻的响度增加一倍,声压级要增加多少?10dB12.12.100Hz、500 Hz、1000 Hz、2000 Hz 这几个频率的声音,声压级相同时哪个主观听闻的响度最小?13.13.再点声源和线声源的情况下,接收点与声源的距离增加一倍,声压级各降低大约多少分贝?点声源声压级降低6dB;线声源声压级降低3dB14.14.要使观众席上某计算点没有回声,此点的直达声和反射声的声程差不能大于多少?50ms15.15.应用赛宾公式计算混响时间有什么局限性?在伊林公式计算混响时间时,多少频率及其以上的声音需要考虑空气吸收的影响?赛宾公式只适用于平均吸声系数较小(≤0.2)时的混响时间计算,当房间平均吸声系数较大时,计算值与实测值之间存在较大的差异。
极端情况是当а ≈1 时,室内表面不存在反射,即房间内没有反射声,应不会有混响时间,但用赛宾公式计算仍能求得混响时间,这与实际情况不符。
建筑物理课后习题答案
第一篇建筑热工学第一章建筑热工学基本知识习题1-1、构成室内热环境的四项气候要素是什么?简述各个要素在冬(或夏)季,在居室内,是怎样影响人体热舒适感的。
答:(1)室内空气温度:居住建筑冬季采暖设计温度为18℃,托幼建筑采暖设计温度为20℃,办公建筑夏季空调设计温度为24℃等。
这些都是根据人体舒适度而定的要求。
(2)空气湿度:根据卫生工作者的研究,对室内热环境而言,正常的湿度范围是30-60%。
冬季,相对湿度较高的房间易出现结露现象。
(3)气流速度:当室内温度相同,气流速度不同时,人们热感觉也不相同。
如气流速度为0和3m/s时,3m/s的气流速度使人更感觉舒适。
(4)环境辐射温度:人体与环境都有不断发生辐射换热的现象。
1-2、为什么说,即使人们富裕了,也不应该把房子搞成完全的“人工空间”?答:我们所生活的室外环境是一个不断变化的环境,它要求人有袍强的适应能力。
而一个相对稳定而又级其舒适的室内环境,会导致人的生理功能的降低,使人逐渐丧失适应环境的能力,从而危害人的健康。
1-3、传热与导热(热传导)有什么区别?本书所说的对流换热与单纯在流体内部的对流传热有什么不同?答:导热是指同一物体内部或相接触的两物体之间由于分子热运动,热量由高温向低温处转换的现象。
纯粹的导热现象只发生在密实的固体当中。
围护结构的传热要经过三个过程:表面吸热、结构本身传热、表面放热。
严格地说,每一传热过程部是三种基本传热方式的综合过程。
本书所说的对流换热即包括由空气流动所引起的对流传热过程,同时也包括空气分子间和接触的空气、空气分子与壁面分子之间的导热过程。
对流换热是对流与导热的综合过程。
而对流传热只发生在流体之中,它是因温度不同的各部分流体之间发生相对运动,互相掺合而传递热能的。
1-4、表面的颜色、光滑程度,对外围护结构的外表面和对结构内空气间层的表面,在辐射传热方面,各有什么影响?答:对于短波辐射,颜色起主导作用;对于长波辐射,材性起主导作用。
建筑物理声学选择题题库
建筑物理声学选择题72道1、人耳听觉最重要的部分为:A.20~20KHzB.100~4000HzC.因人而异,主要在50Hz左右D.因人而异,主要在1000Hz左右2、以下说法正确的有:A.0℃时,钢中、水中、空气中的声速约5000m/s、1450m/s、331m/s。
B.0℃时,钢中、水中、空气中的声速约2000m/s、1450m/s、340m/s。
C.气压不变,温度升高时,空气中声速变小。
3、公路边一座高层建筑,以下判断正确的是:A.1层噪声最大,10层、17层要小很多,甚至听不见B.1层噪声最大,10层、17层要小一些,但小得不多C.1层、10层、17层噪声大小完全一样4、倍频程500Hz的频带为_______,1/3倍频程500Hz的频带为_________。
A.250-500Hz,400-500HzB. 500-1000Hz,500-630HzC.355-710Hz,430-560HzD.430-560Hz,355-710Hz5、从20Hz-20KHz的倍频带共有_____个。
A.7B.8C.9D.106、“1/3倍频带1KHz的声压级为63dB”是指_______。
A.1KHz频率处的声压级为63dBB.900-1120Hz频率范围内的声压级的和为63dBC.710-1400Hz频带范围内的声压级的和为63dBD.333Hz频率处的声压级为63dB7、古语中“隔墙有耳”、“空谷回音”、“未见其面,先闻其声”中的声学道理为:________。
A.透射、反射、绕射B.反射、透射、绕射C.透射、绕射、反射D.透射、反射、反射8、一个人讲话为声压级60dB,一百万人同时讲话声压级为________。
A.80dBB.100dBC.120dBD.140dB9、一般讲,两个声音叠加,当一个声音的声压级比另一个声音小_____时,可以忽略不计。
A.1dBB.2dBC.5dBD.10dB10、一般讲,声压级最小有____dB的变化时,人耳将有察觉;声压级最小有____dB的变化时,人耳有明显感觉。
建筑物理
建筑物理资料(第三版声学)选择题1.声压级为0dB的两个声音,叠加以后的声压级为:CA、没有声音B、0dBC、3dBD、6dB2.在教室采光设计要求,课桌面的采光系数最低值不低于(B )A、2%B、1.5%C、2.5%D、0.5%3在室内布置电声系统,要使各座位的声压级差小于等于?≤6~8dB4多孔吸声材料主要吸收:CA、低频B、中频C、中高频D、中低频5 降低室内外噪声,最关键的环节是控制D。
A传播途径B接受处C规划D声源6. 超过多少频率的声波,人听不到?20000赫7. 我国美术馆、博物馆照明设计标准中规定:陈列室的采光系数不大于(A )。
A、2%B、1.5%C、2.5%D、0.5%8. 在线声源的情况下,接受点与声源的距离增加一倍,声压级大约降低多少分贝?BA、6dBB、3dBC、2dBD、1dB9. 要使人耳的主观听闻的响度增加一倍,声压级要增加:DA、2dBB、3dBC、6dBD、10dB10.根据质量定律,当频率增加一倍时,隔声量增加:CA、20dBB、10dBC、6dBD、3dB11. 测点处的声压值增加一倍,相应的声压级增加D分贝A2B5C3D612有一住宅楼分户墙的计权隔声量如下,哪种最好?DA、35dBB、40dBC、45dBD、50dB13. 大型音乐厅的最佳混响时间为:DA、0.3~0.4sB、1sC、1.3~1.4sD、>1.7~2.1s14. 厅堂中易出现回声的部位是B。
A楼座B前排C楼座下部D中区15. 理论上讲同种材料的墙板厚度是原来的4倍隔声量增大D dB。
A6B16C8D1216. 某人演唱时的声功率为100微瓦,他发音的声功率级是C dB。
A50B110C80D10017. 70dB的直达声后,以下B的反射声将成为回声。
A 20ms65dB B70ms64dB C80ms45dB D30ms75dB18.开关频繁,要求瞬时启动和连续调光等场所,宜采用(A)A、白炽灯B、荧光灯C、高压钠灯D、金属卤化物灯19.撞击声隔绝措施中,对高频声最有效的是B。
M102北京建筑大学快题考研-建筑声学10
凸面对声波的反射
凹面对声波的反射
2021/6/16
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第十章建筑声学基本知识
从声源到反射面的距离相等,所分 析的入射声波的立体角相同,所画的波 阵面的时间间隔也相同。
可以得出结论:与平的反射面相比, 凸面反射波的强度较弱,凹面反射波的 强度较强。
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第十章建筑声学基本知识
声折射
2021/6/16
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第十章建筑声学基本知识
吸声系数:α=1- Eγ / E0 =( Eτ+ Eα) / E0
即没有被表面反射的所有部分与入射声能之比。
Eτ
Eγ
Eα
Eo
Eα
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第十章建筑声学基本知识
第二节 声音的计量与人的听觉特性
一、声功率、声强和声压
1、声功率W ---- 声源在单位时间内向外辐射的声能。
I=W/(4r2) 称为距离平方反比定律。
对于平面波,声线互相平行,同一束
声能通过与距离不同的表面时,声能没有
聚焦或离散,即与距离无关,所以声能不
变,为:
I=I0
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第十章建筑声学基本知识
图10-13 声能通过的面积与距离的关系
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第十章建筑声学基本知识
3、声压 p
声场中某点的声强,是指在单位时间 内,该点垂直于声波传播方向的单位面 积上所通过的声能。或每单位面积波阵 面上通过的声功率,单位为,W/m2,
I=dW/dS W/m2
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第十章建筑声学基本知识
在无反射的自由声场中,点声源发出的 球面波,均匀地向四周辐射声能。因此, 距声源中心为r的球面上的声强为: