建筑物理——建筑声学习题
建筑物理声学部分选择题
第三章 建筑声学第一节 建筑声学的基本原理1.声音的产生来源于物体的( )状态。
A .受热B .受冷C .振动D 、静止解答 声波是一种振动波。
答案 C2.在常温下,声波的速度是( )m/s 。
A .340B .331.4C .300D 、170解答 声速是振动传播的速度,它的大小与振源的特性无关,而与介质的弹性、密度以及温度有关。
在一定的介质中声速是确定的。
通常室温下空气中的声速约为340m/s 。
答案 A3.在下列介质中,声波在( )中传播速度最大。
A .钢B .松木C .空气D 、真空解答 介质的密度越大,声音的传播速度越快。
上列物体中,钢的密度最大,真空的密度最小。
答案 A4.声音不能在( )中传播。
A 、真空B 、气体C 、液体D 、固体解答 声音必须经过一定的介质才能向外传播,这种介质可以是气体、液体或固体。
答案 A5.频率为500Hz 的声波的波长是( )m 。
A .0.34B .0.68C .1.0 D.2.0解答 c f λ=,式中,c 为声速(m/s),空气中的声速c=340m/s ;,为频率(Hz),本题中f=500Hz ,声波的波长A=c/f=340/500=0.68m 。
答案 B6.下列物理量的单位, ( )是错误的。
A .声压[Pa]B .隔声量[dBA]C .声强[W/m 2]D 、声功率[w] 解答 隔声量的单位是dB 。
答案 B7.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( )发出。
A .点声源B .线声源C .面声源D .钢琴解答 点声源辐射球面波,若把许多靠近的单个声源沿一直线排列,则成了“线声源”,这种声源辐射柱面波,面声源辐射平面波。
答案 B8.声音三要素是指( )。
I .声音的强弱;Ⅱ.音调的高低;Ⅲ.音色的好坏;1V .声源的方向;V .混响时间的长短A .I 、Ⅱ、ⅢB .Ⅱ、Ⅲ、ⅣC .Ⅲ、Ⅳ、VD .I 、Ⅳ、V解答 声音的强弱、音调的高低和音色的好坏,是声音的基本性质,即所谓声音的三要素。
建筑物理——建筑声学习题
建筑物理——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。
建筑物理 常考题
第一章建筑声学基本知识1、了解声音的基本性质,明确声功率、声强、声压、声功率级、声强级、声压级、频程和频谱等有关建筑声学物理概念及计算方法。
声功率:声源在单位时间内向外辐射的声能,符号:W,单位:瓦(W),微瓦(μW)声强:在单位时间内,垂直于声波传播方向的单位面积所通过的声能。
符号:I,单位:(W/m2),声强与声功率的计算: I= w/s声压:某瞬时,介质中的压强相对于无声波时压强的改变量。
符号:p,单位:N/m2, Pa(帕),μb(微巴)。
1N/m2 = 1 Pa = 10 μb声压级:一个声音的声压与基准声压之比的常用对数乘以20。
Lp = 20lg (p/p0) (dB) (在0~120分贝之间)式中p0——参考声压(基准声压), p0=2´10-5N/m2,使人耳感到疼痛的上限声压为20N/m2声强级:一个声音的声强与基准声强之比的常用对数乘以10。
LI = 10lg (I/I0 ) (dB) (在0~120分贝之间)式中I0——参考声强(基准声强), I0=10-12 W/m2,使人耳感到疼痛的上限声压为1 W/m2。
声功率级:一个声音的声功率与基准声功率之比的常用对数乘以10。
LW = 10lg W/WO (dB) (在0~120分贝之间)式中W0——参考声功率(基准声功率),W0=10-12 W 声音的叠加:P270-271公式频谱表示某声音频率组成及各频率音量的大小倍频程(倍频带):f2 / f1=2n, n=1,中心频率:125,250,500,1000,2000,,4000…Hz。
1/3倍频程(1/3倍频带): f2 / f1=2n, n=1/32.掌握声音在户外的传播的规律和计算(一)点声源随距离的衰减在自由声场中,声功率为 W 的点声源,在与声源距离为 r 处的声压级 Lp 和距离 r 的关系式:Lp =Lw – 11 – 20 lg r (dB)从上式可以看出,观测点与声源的距离增加一倍,声压级降低 6 dB,(二)线声源随距离的衰减线声源,如公路上的车辆,声波以圆柱状向外传播,当线声源单位长度的声功率为W,在与声源距离为 r 处的声强为声压级为:Lp = Lw – 8 – 10 lgr (dB)因此,观测点与声源的距离每增加一倍,声压级降低3 dB。
建筑物理--声学部分选择题
建筑物理--声学部分选择题建筑物理声学部分选择题袂1. 当声源的尺度比波长小得多时属于下列何种声源?(A) 强方向性(B) 无方向性(C) 心形方向性(D) 8字形方向性2. 超过多少频率的声波,一般人耳便听不到?(A) 300 Hz (B) 500 Hz(C) 1000 Hz (D) 20000 Hz3. 低频声波在传播途径上遇到相对尺寸较小的障板时,会产生下列哪种声现象?(A) 反射(B) 干涉(C) 扩散(D) 绕射4. 声波遇到下列哪种形状的界面会产生声聚焦现象?(A) 凸曲面(B) 凹曲面(C) 平面(D) 不规则曲面5. 两个噪声源,如果声压级相等,则总的声压级比单个噪声源的声压级增加多少dB?(A) 6dB (B)3dB(C) 2dB (D)1dB6. 两个声音传至人耳的时间差在多少毫秒(ms)之内,人们就不易觉察是断续的?(A) 500ms (B) 300ms(C) 100ms (D) 50ms7. 什么样频率的声波传播可近似看作是直线传播?(A) 低频(B) 中频(C) 高频(D) 所有频率8. 前次反射声主要是指直达声后下列多少毫秒(ms)内到达的反射声?(A) 100ms (B) l50ms(C) 200ms (D) 50ms9. 下列哪种罩面材料对多孔性材料的吸声能力影响为最小?(A) 0.5mm薄膜(B) 钢板网(C) 穿孔率10%的穿孔板(D) 三合板10. 穿孔板多大的穿孔率不致影响背后多孔材料的吸声特性?(A) 3% (B) 8%(C) 10% (D) 大于20%11. 采取下列哪种措施,可有效提高穿孔板吸声结构的共振频率?(A) 减小穿孔率(B) 减小板后空气层厚度(C) 减小板厚(D) 减小板材硬度12. 建筑中使用的薄板构造,其共振频率主要在下列哪种频率范围?(A) 高频(B) 中、高频(C) 中频(D) 低频13. 在大型厂房作吸声减噪处理,在哪些地方作处理效果较好?(A) 墙面(B) 地面(C) 悬挂空间吸声体(D) 顶棚14. 向室外自由声场敞开的大洞口其吸声系数为:(A) 0.2 (B) 0.4(C) 0.6 (D) l.015. 计算剧场混响时间时,舞台开口的吸声系数应取多大值较为合适?(A) 1.0 (B) 0.3~0.5(C) 0.2 (D) 0.116. 如果听众所接受的直达声与单个反射声的时间差过长,就可能出现:(A) 回声(B) 扩散(C) 透射(D) 绕射17. 为了给观众厅池座前中部提供前次反射声,侧墙的合适倾斜角为:(C) 25°(D) 30°18. 为了使声音充分扩散,扩散体的尺寸应该:(A) 与入射声波波长无关(B) 大于入射声波波长(C) 小于入射声波波长(D) 取与入射声波波长相当19. 体育馆比赛大厅的混响时间应控制在多大范围合适?(A) 4秒(B) 3秒(C) 2秒(D) 1秒20. 噪声对人影响的常用计量单位是:(A) 分贝(dB) (B) 帕(Pa)(C) 分贝(A)[dB(A)] (D) 牛顿/平方米(N/m2)21. 我国城市居民、文教区的昼间环境噪声等效声级的限值标准为:(A) 50dB(A) (B) 55dB(A)(C) 60dB(A) (D) 65dB(A)22. 在室内作吸声减噪处理最多可降低:(A) 8~10dB(B) 20dB(C) 30dB (D) 大于30dB23. 用隔声屏障的方法控制城市噪声,对降低下列哪种频段的噪声较为有效?(A) 低频(B) 中、低频(C) 中频(D) 高频24. 面临楼梯或公共走廊的住宅户门,其隔声量应选择多少为合适?(A) ≥15dB (B) ≥20dB(C) ≥25dB(D) ≥30dB25. 均质隔墙的重量与其隔声量之间的关系是:(A) 线性关系(B) 非线性关系(C) 对数关系(D) 指数关系26. 按质量定律,如果墙板的重量增加一倍,其隔声量提高多少dB?(A) 3dB (B) 6dB27. 下列哪种板材隔绝空气声的隔声量为最小?(A) 140陶粒混凝土板(238kg/ m2) (B) 75加气混凝土砌块(70kg/ m2)(C) 20刨花板(13.8kg/m2) (D) 12厚石膏板(8.8kg/m2)28. 双层墙能提高隔声能力主要是下列哪项措施起作用?(A) 表面积增加(B) 体积增大(C) 层间空气层(D) 墙厚度增加。
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。
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。
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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。
建筑物理声学判断题
建筑物理声学判断题篇一:建筑物理声学判断题1. 声音的传播与介质的体积和质量无关,与介质的密度和材料有关。
(正确)2. 在室内噪声控制中,使用吸声材料可以减少声音的传播。
(正确)3. 声音的频率越高,其传播速度越快。
(错误)4. 在室内噪声控制中,使用隔声材料可以有效地降低声音的传播。
(错误)5. 声音的传播与介质的温度无关,只与介质的密度和材料有关。
(错误)声音的传播与介质的体积和质量有关,与介质的密度和材料也有关。
声音是由物体振动产生的,在介质中传播时,与介质的密度、温度、压强等因素有关。
例如,在空气中声音的传播速度与温度有关,温度越高,声音的传播速度越快。
在建筑物理声学中,了解声音的传播规律和影响因素是非常重要的,以便更好地控制声音的传播,提高室内的舒适度和音质水平。
篇二:建筑物理声学判断题1. 声音在空气中传播的速度越快,音调就越高。
正确。
声音的传播速度与音调有关,音调越高,声音的传播速度越快。
2. 在室内使用吸音材料可以减少噪音污染。
正确。
吸音材料可以吸收声波,减少声波的传播,从而达到减少噪音污染的效果。
3. 建筑物的隔声性能越好,噪声污染就越低。
错误。
隔声性能与噪声污染之间并没有直接关系。
噪声污染是由噪声源产生的,隔声性能只能在一定程度上减少噪声的传播。
4. 声音在固体中的传播速度比液体中的传播速度快。
错误。
声音的传播速度与介质有关,无论是固体、液体还是气体,声音的传播速度都是一样的。
5. 建筑物的门窗密封性能越好,室内的噪声污染就越低。
错误。
门窗的密封性能只能在一定程度上减少噪声的传播,噪声污染是由噪声源产生的,密封性能再好也不能从根本上解决噪声污染的问题。
拓展:建筑物理声学是研究建筑物内声音环境的学科,包括声音的传播、建筑的隔声、吸声等材料的应用等方面。
在建筑设计中,建筑物理声学需要考虑噪音污染、声波传播等问题,以保证建筑物内的环境舒适、安静。
建筑物理声学计算题
声环境精选例题【例1】例:某墙隔声量Rw=50dB,面积Sw=20m2 ,墙上一门,其隔声量Rd=20dB,面积2m2 ,求其组合墙隔声量。
【解】组合墙平均透射系数为:τ c=(τw S w+τd S d)/(S w+S d)其中:Rw=50dB àτw=10-5,Rd=20dB àτw=10-2故,τ c=(20×10-5 + 20×10-2 )/(20+2)=9.2×10-4故Rc=10lg(1/ τ c)=30.4d【例2】某墙的隔声量,面积为。
在墙上有一门,其隔声量,面积为。
求组合墙的平均隔声量。
【解】此时组合墙的平均透射系数为:即组合墙的平均隔声量,比单独墙体要降低20dB。
【例3】某长方形教室,长宽高分别为10米、6米、4米,在房间天花正中有一排风口,排风口内有一风机。
已知装修情况如下表:吸声系数a 500Hz 2000Hz墙:抹灰实心砖墙0.02 0.03地面:实心木地板0.03 0.03天花:矿棉吸音板0.17 0.10(1)求房间的混响时间:T60(500Hz);T60(2kHz)。
(2)计算稳态声压级计算:风机孔处W=500uW(1uw=0.000001W),计算距声源5m处的声压级。
(3)计算房间的混响半径。
【解】【例4】某一剧场,大厅体积为6000 m3,共1200座,500Hz的空场混响时间为1.2秒,满场为0.9秒,求观众在500Hz的人均吸声量。
【解】人均吸声量为由赛宾公式可得:空场时,满场时,解上两式有:A=805m2=0.22 m2【例5】一面隔墙,尺寸为3×9m,其隔声量为50dB,如果在墙上开了一个尺寸为0.8×1.2m的窗,其隔声量为20dB,而窗的四周有10mm的缝隙,该组合墙体的隔声量将为多少dB?【解】:计算墙、窗、缝的隔声量--------1.5分计算墙、窗、缝的面积有等传声量设计原则:得组合墙的透射量-------1.5分组合墙的隔声量------2分【例6】一房间尺寸为4×8×15米,关窗混响时间为1.2秒。
建筑物理声学练习1a
3-1 声音不能在()中传播。
A. 真空B. 气体C. 液体D. 固体提示:声音必须经过一定的介质才能向外传播,这种介质可以是气体、液体或固体。
3-2 下列频率的声波中不能使人产生声音感觉的是()。
A. 63HzB. 4000HzC. 8000HzD. 21000Hz提示:人耳的可听声频率范围为20~20000Hz。
3-3 频率为500Hz 的声波的波长是()。
A. 0.34mB. 0.68mC. 1.0mD. 2.0m提示:c =λ⋅ f ,式中,c为声速(m/s),空气中的声速是c = 340 m/s;f 为频率(Hz),本题中f =500Hz;λ为声波的波长(m),3-4 直达声和反射声的声程差不超过()m,就不会产生回声感觉。
A. 34mB. 17mC. 68mD. 340m提示:到达受声点的反射声与直达声之间的时间间隔小于50ms,就不会产生回声的感觉,于此相对应的声程差为d = c ⋅Δt = 340×0.05 =17m。
3-5 声压级的单位是()。
A. PaB. WC. dBD. N/m2提示:Pa(帕)是声压的单位;W(瓦)是声功率的单位;dB(分贝)是“级”的单位;N/m2 是压强的单位,1 N/m2=1Pa。
3-6 下列物理量的单位,()是错误的。
A. 声压[Pa]B. 隔声量[dBA]C. 声强[W/s2]D. 声功率[W]提示:隔声量的单位是dB。
3-7 对于1000Hz 的声音,人听觉的下限声压级为0dB,其对应的声压为()Pa。
A. 0B. 10-12C. 2×10-5D. 13-8 设点声源声功率为1W,则在离开声源半径为()的球面上,声强级为120dB。
A. 10mB. 2mC. 1mD. 0.282m3-9 扬声器输出声功率由5W 提高到20W,其声功率级的变化是()dB。
A. 50B. 30C. 20D. 63-10 当纯音的声压级为60dB 时,则该纯音的频率为()时声音最响。
建筑声学课题选择题提问(带标准答案仅供参考材料)
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 msB、40msC、50msD、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。
建筑物理声学计算题
声环境精选例题【例1】例:某墙隔声量Rw=50dB,面积Sw=20m2 ,墙上一门,其隔声量Rd=20dB,面积2m2 ,求其组合墙隔声量。
【解】组合墙平均透射系数为:τ c=(τw S w+τd S d)/(S w+S d)其中:Rw=50dB àτw=10-5,Rd=20dB àτw=10-2故,τ c=(20×10-5 + 20×10-2 )/(20+2)=9.2×10-4故Rc=10lg(1/ τ c)=30.4d【例2】某墙的隔声量,面积为。
在墙上有一门,其隔声量,面积为。
求组合墙的平均隔声量。
【解】此时组合墙的平均透射系数为:即组合墙的平均隔声量,比单独墙体要降低20dB。
【例3】某长方形教室,长宽高分别为10米、6米、4米,在房间天花正中有一排风口,排风口内有一风机。
已知装修情况如下表:(1)求房间的混响时间:T60(500Hz);T60(2kHz)。
(2)计算稳态声压级计算:风机孔处W=500uW(1uw=0.000001W),计算距声源5m处的声压级。
(3)计算房间的混响半径。
【解】【例4】某一剧场,大厅体积为6000 m3,共1200座,500Hz的空场混响时间为1.2秒,满场为0.9秒,求观众在500Hz的人均吸声量。
【解】人均吸声量为由赛宾公式可得:空场时,满场时,解上两式有:A=805m2=0.22 m2【例5】一面隔墙,尺寸为3×9m,其隔声量为50dB,如果在墙上开了一个尺寸为0.8×1.2m的窗,其隔声量为20dB,而窗的四周有10mm的缝隙,该组合墙体的隔声量将为多少dB?【解】:计算墙、窗、缝的隔声量--------1.5分计算墙、窗、缝的面积有等传声量设计原则:得组合墙的透射量-------1.5分组合墙的隔声量------2分【例6】一房间尺寸为4×8×15米,关窗混响时间为1.2秒。
建筑物理声学计算题
建筑物理声学计算题
建筑物理声学是研究建筑内声学特性和声学环境影响的学科,涉及到声学原理、回声、消声、吸声等材料的应用等方面的计算。
以下是一些常见的建筑物理声学计算题:
1. 计算一个建筑的隔声性能,以确定其吸声材料的应用和房间的声学特性。
2. 确定一个室内噪声源的位置和强度,以及房间的隔声性能,以确定如何优化房间的设计和吸声材料的应用。
3. 计算在不同高度的楼层中,一个房间内噪声的传播路径和强度,以确定如何优化楼层的隔声和吸声性能。
4. 考虑建筑物的反射声、透射声和混合声的影响,计算不同材料的隔声性能和吸声性能,以确定最佳的吸声材料和应用。
5. 计算不同材料的反射率和透射率,以及声学的衰减常数和传播路径,以确定如何优化吸声屏障的设计和材料选择。
6. 计算建筑物的共振效应和频率响应,以确定如何优化建筑结构的设计,以减少声学环境的影响。
7. 计算不同材料的吸声性能、隔声性能和反射性能,以确定如何组合材料以优化声学空间的设计。
这些计算题都需要运用声学原理和相关的数学公式,并结合建筑物理声学的实际应用场景进行求解。
建筑物理、光学、声学部分复习参考题23页word文档
第一部分单项选择题一、《建筑热工》部分1. 在围护结构保温设计时,按(D )值将围护结构分成四类。
A. 传热阻RB.蓄热系数SC.导热系数入D.热惰性指标D2. 钢筋混凝土的干密度p为2500kg/m3,导热系数入为1.74w/m*,比热容C为0.26w?n/kg k波动周期Z为24小时,求此种材料的蓄热系数S24为(C )。
公式S=A2A.15w/ ( m?K)B. 16w/(m?K)C. 17w/2 2(m?K) D. 18w/(m K)3.指出在下列单位中,(C)是错误的?A.导热系数[w/m K]B.比热容[KJ/(kgK)]C. 传热阻[m ?K/w ]D.2传热系数[w/m K]4.绝热材料的导热系数入为(B )。
A.小于0.4w/ (MK)B.小于0.3w/(MK)C.小于0.2w/ (MK)D.小于0.1w/(MK)5. 把下列材料的导热系数从低到高顺序排列,哪一组是正确的( B )?I.钢筋混凝土;II.水泥膨胀珍珠岩;III.平板玻璃;IV.重砂浆砌筑粘土砖砌体;V.胶合板A. II 、V、I、IV、IIIB. V、II、III 、IV、IC. I 、IV、I II 、II 、VD. V、II 、IV、III 、I6. 下列围护结构,哪一种热惰性指标最小( D )?A. 外墙;B.屋面;C.地面;D.外窗7. 冬季室内外墙内表面结露的原因(D )。
A. 室内温度低B. 室内相对湿度大C.外墙的热阻小D. 墙体内表面温度低于露点温度8. 欲使房间内温度升高(或降低)得快,围护结构的内表面(或内侧),应采用(B ) 的材料。
10. 白色物体表面与黑色物体表面对于长波热辐射的吸收能力(A. 相差极小B.相差极大C.白色物体表面比黑色物体表面强D.白色物体表面比黑色物体表面强白色物体表面比黑色物体表面弱11. 在热量的传递过程中,物体温度不同部分相邻分子发生碰撞和自由电子迁移所 引起的能量传递称为(C )。
2021年建筑物理声学选择题题库分析解析
建筑物理声学选取题72道1.人耳听觉最重要某些为:A.20~20KHzB.100~4000HzC.因人而异, 重要在50Hz左右D.因人而异, 重要在1000Hz左右2.如下说法对的有:A.0℃时, 钢中、水中、空气中声速约5000m/s、1450m/s、331m/s。
B.0℃时, 钢中、水中、空气中声速约m/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, 如下判断对的是:A.1层噪声最大, 10层、17层要小诸多, 甚至听不见B.1层噪声最大, 10层、17层要小某些, 但小得不多C.1层、10层、17层噪声大小完全同样4.倍频程500Hz频带为_______, 1/3倍频程500Hz频带为_________。
A.250-500Hz,400-500HzB.500-1000Hz,500-630HzC.355-710Hz,430-560HzD.430-560Hz,355-710Hz5.从20Hz-20KHz倍频带共有_____个。
A.7B.8C.9D.106.“1/3倍频带1KHz声压级为63dB”是指_______。
A.1KHz频率处声压级为63dBB.900-1120Hz频率范畴内声压级和为63dBC.710-1400Hz频带范畴内声压级和为63dBD.333Hz频率处声压级为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、一种人发言为声压级60dB, 一百万人同步发言声压级为________。
A.80dBB.100dBC.120dBD.140dB9、普通讲, 两个声音叠加, 当一种声音声压级比另一种声音小_____时, 可以忽视不计。
A.1dBB.2dBC.5dBD.10dB10、普通讲, 声压级最小有____dB变化时, 人耳将有察觉;声压级最小有____dB变化时, 人耳有明显感觉。
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建筑物理——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 3
B 5
C 7
D 10
2.4个相同的声压级迭加,总声级较单个增加分贝。
A 3
B 5
C 6
D 10
3.+10dB的声音与-10dB的声音迭加结果约为分贝。
A 0B13 C 7 D 10
4.50dB的声音与30dB的声音迭加结果约为分贝。
A 80B50 C 40 D 30
5.实际测量时,背景噪声低于声级分贝时可以不计入。
A 20
B 10
C 8
D 3
6.为保证效果反射板的尺度L与波长间的关系是。
A L<λ
B L≥0.5λ
C L≥1.5λ
D L>>λ
7.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 a
B M
C α
D L p
9.避免厅堂简并现象的措施是。
A 缩短T60
B 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 3
B 6
C 5
D 10
11.测点处的声压值增加一倍,相应的声压级增加分贝。
A 2
B 5
C 3
D 6
12.70dB的直达声后,以下的反射声将成为回声。
A 20ms65d
B B 70ms64dB
C 80ms45dB
D 30ms75dB
13.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 2
B 5
C 3
D 10
16.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 50
B 110
C 80
D 100
20.普通穿孔板吸声的基本原理是。
A 微孔吸声
B 共振吸声
C 板吸声
D 纤维吸声
21.多孔吸声材料吸声的基本原理是。
A 微孔吸声
B 共振吸声
C 板吸声
D 纤维吸声
22.薄板吸声构造的吸声特性主要吸收。
A 高频
B 中频
C 中低频
D 低频
23.降低室内外噪声,最关键、最先考虑的环节是控制。
A 传播途径
B 接受处
C 规划
D 声源
24.A声级采用的是方倒置等响曲线作为计权网络所测得的声压级。
A 40
B 50
C 80
D 100
25.为避免声影,挑台高度h与深度b的关系是。
A h<b/2
B h>b/2
C h<2b
D h<3b
26.一个方形房间的固有频率有个。
A x,y,z轴向共3个B轴向加切向共6个C轴向,切向加斜向共7个 D 无数个27.乐音音调的高低取决于此声音的。
A 基音的频率
B 基音的波形
C 最强的泛音
D 声波的能量
28.要对200Hz的声音起扩散作用,扩散体的宽度最小应大于米。
A 5
B 1.1
C 2.2
D 0.5
29.稳态噪声评价时一般采用评价指标。
A 等效声级B统计声级 C A声级 D 昼夜等效声级
30.+10dB的声音与-10dB的声音能量平均的结果约为dB。
A 0B13 C 7 D 10
二、填空题
1.建筑环境声学主要包括厅堂音质和噪声控制两大部分内容。
2.混响时间是指稳态声音停止发声,室内稳态声能密度自原始值衰减到其百万分之一(室内声压级衰减60dB)所需的时间。
3.测点处的声压值增加一倍,相应的声压级增加6分贝。
4.从规划和建筑角度出发,控制城市环境噪声的技术措施有:城市规模控制、区域规划、道路规划、建筑布局、屏障绿化。
5.改善撞击声干扰的主要方法有面层法、垫层法、吊顶法。
6.声波的绕射与频率有何关系:频率越小,波长越长,绕射的现象越明显。
7.室内平均吸声系数小于0.2时,赛宾公式计算混响时间T60才基本正确。
8.影响多孔材料吸声系数的主要因素有容重、厚度、后部空气层、表面处理、气流湿度。
9.厅堂内不出现回声,应特别注意前部天花、楼座挡板、后墙三个部位的设计。
10.声音是弹性介质中,机械振动由近及远的传播。
11.材料的吸声系数是透射声能+吸收声能与入射声能的比值。
12.响度级的单位是方,响度的单位是宋。
13.房间的混响时间越短,声学缺陷明显。
14.声压级是某点的声压与基准声压之比的常用对数乘以20。
15.声闸设计的要点是门的相对错位大、门的距离远、声闸内布置吸声材料。
16.多孔材料最基本的构造特征是它的透气性。
17.直达声后50ms内到达的反射声称为早期反射声。
18.回声是强反射声突出于混响声而形成的,故应特别注意声程差大于17m的反射声。
19.体型设计的基本原则是充分利用直达声、争取反射声、消除声缺陷。
20.A声级是将40方等响曲线倒置后作为计权曲线所测得的声级。
21.厅堂的混响时间与体积成正比,与吸声量成反比。
22.扬声器的布置方式有集中式、分散式、混合式。
23.为保证声学实验室有高的隔振能力,整个系统的f/f0 越大,效果越好。
24.从其定义讲,声压级属于客观计量,响度级属于主观计量。
25.多孔材料增大厚度可以使α的峰值向低频偏移。
26.减振系统的固有频率越小,减振效果越好。
27.房间的固有频率是指在其中可能出现的驻波的频率。
28.确定厅堂的最佳混响时间,主要因素是功能与容积。
29.某设备开与停时测得声压级为86与83分贝,则单纯的设备噪声声压级为83 分贝。
30.单层均质墙体隔声的基本定律是质量定律。
三、简答题
1.在声音物理计量中为何采用“级”的概念?
答:声压变化数值范围大、人耳对声音的感觉量近似与声压值的对数成正比
2.绕射(或衍射)和反射与频率具有什么关系?
答:频率越低绕射现象越明显,反射障碍物的尺寸越大
3.为什么混响时间相同的大厅音质不同?
答:厅堂的音质除了与混响时间有关外,还与反射声的时间分布和空间分布相关,因此混响时间相同的大厅音质不一定相同。
4.厅堂音质设计中可能出现的声缺陷有哪些?
答:回声(颤动回声)、声聚焦、声影、噪声
5.经过严格的设计后,混响时间设计值仍与混响时间实测值存在误差的原因有哪些?
答:公式误差、实际材料吸声系数与计算值的误差、施工质量
四、计算题
1.两房间的隔墙面积为10m2,测得发声室与受声室的声压级分别为103dB和53dB,测量时背景噪声为50dB。
如受声室总吸声量为20m2,试求该隔墙墙体的隔声量。
50dB 2.20m×10m×5m的车间T60为11.64秒,车间内混响声压级为92dB,要求吸声降噪10dB,求原室内平均α应为多少?吸声降噪后室内平均α应为多少?
0.02,0.2 3.隔声门扇面积2×1平方米,R=30dB,,其四周边有缝,若要求其组合效果为27dB,门缝的最大宽度为多少?
1/3mm 4.为确定新家电产品的噪声,取10台样机测得A声级分别是53、50、48、51、43、49、57、51、43、45db,求产品的噪声级。
49dB 5.8m×6m×5m的混响室,500Hz的T60为4.8s,放入10平方米吸声材料后,测得T60为2.4s,求该材料的吸声系数。
0.8 6.某教室尺度为18m×12m×4m,其中窗面积15平方米,门面积5平方米,室内各部分500Hz 的吸声系数如下:天花0.18,地面0.1,侧墙0.15,窗0.4,门0.2;采用赛宾公式计算出该教室内的混响时间。
1.4s。