Поиск толкования / значения слов

Введите слово в форму поиска, чтобы найти его значение

Например: город энергия релакс вариативный Москва

Значение слова акустика

Акустика в словаре кроссвордиста

акустика

Акустика Аку́стика (от (аку́о) — слышу) — наука о звуке, изучающая физическую природу звука и проблемы, связанные с его возникновением, распространением, восприятием и воздействием. Акустика является одним из направлений физики (механики), исследующих упругие колебания и волны от самых низких (условно от ) до высоких частот.

Википедия
акустика

ж.

1.Раздел физики, изучающий звуковые явления.

2.Особенности распространения звука в каком-либо помещении, обусловленные формой, материалами и т.п. постройками.

Большой современный толковый словарь русского языка
акустика

( гр. akustikos слуховой)
1) раздел физики, изучающий упругие волны в диапазоне частот до 10й гц, т. е. инфразвук, звук, ультразвук и гиперзвук; в узком смысле - учение о звуке;
2) звуковые условия какого-л, помещения.

Новый словарь иностранных слов
акустика

ж.
1) Область изучения звуковых явлений (в физике).
2) Особенности распространения звука в каком-л. помещении, обусловленные формой, материалами и т.п. постройками.

Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой
акустика

жен. , греч. наука о природе и законах звука; часть физики, звукословие. Акустический зал, по законам акустики устроенный, для отголоска (для голка, эхо), или для наголоса (резонанса). Акустик муж. знающий науку эту.

Словарь Даля
акустика

[ гр. akustikos слуховой]

1. раздел физики, изучающий упругие волны в диапазоне частот до 10й гц, т. е. инфразвук, звук, ультразвук и гиперзвук; в узком смысле - учение о звуке;

2. звуковые условия какого-л, помещения.

Словарь иностранных выражений
акустика

ак`устика, -и

Словарь русского языка Лопатина
акустика

раздел физики изучающий звук акустика слышемость звуков музыки, речи в каком-нибудь специальном поме Хорошая а. зала.

Словарь русского языка Ожегова
акустика

(от греч. akustikos - слуховой), в широком смысле - раздел физики, исследующий упругие волны от самых низких частот до самых высоких (1012 - 1013 Гц); в узком смысле - учение о звуке. Общая и теоретическая акустика занимаются изучением закономерностей излучения и распространения упругих волн в различных средах, а также взаимодействия их со средой. К разделам акустики относятся электроакустика, архитектурная акустика и строительная акустика, атмосферная акустика, геоакустика, гидроакустика, физика и техника ультразвука, психологическая и физиологическая акустика, музыкальная акустика.

Современный толковый словарь, БСЭ
акустика

акустика ж.
1) Область изучения звуковых явлений (в физике).
2) Особенности распространения звука в каком-л. помещении, обусловленные формой, материалами и т.п. постройками.

Толковый словарь Ефремовой
акустика

акустики, мн. нет, ж. (от греч. akustikos – слуховой).

1. Отдел физики, изучающий звук.

2. Условия слышимости музыки или речи в помещениях. В этом зале нельзя устраивать концертов вследствие его плохой акустики.

Толковый словарь русского языка Ушакова
акустика


1) слышимость музыки в авто;
2) вообще вся аппаратура для музыки.

Словарь автомобильного жаргона
акустика

(от греч. akustikos - слуховой, слушающийся), в узком смысле слова - учение о звуке , т. е. об упругих колебаниях и волнах в газах, жидкостях и твёрдых телах, слышимых человеческим ухом (частоты таких колебаний находятся в диапазоне 16 гц- 20 кгц ) ; в широком смысле - область физики, исследующая упругие колебания и волны от самых низких частот (условно от 0 гц ) до предельно высоких частот 1012-1013 гц, их взаимодействия с веществом и применения этих колебаний (волн). Исторический очерк. А. - одна из самых древних областей знания, зародившаяся из потребности дать объяснение явлениям слуха и речи и в особенности музыкальным звукам и инструментам. Ещё древнегреческий математик и философ Пифагор (6 в. до н. э.) обнаружил связь между высотой тона и длиной струны или трубы; Аристотель (4 в. до н. э.) понимал, что звучащее тело вызывает сжатия и разрежения воздуха, и объяснял эхо отражением звука от препятствий. Период средневековья мало что дал развитию А.; её прогресс становится заметным, начиная с эпохи Возрождения. Итальянский учёный Леонардо да Винчи (15-16 вв.) исследовал отражение звука, сформулировал принцип независимости распространения звуковых волн от разных источников. Историю развития А., как физической науки, можно разбить на 3 периода. Первый период - от начала 17 в. до начала 18 в. - характеризуется исследованиями системы музыкальных тонов, их источников (струны, трубы), скорости распространения звука. Г. Галилей обнаружил, что звучащее тело испытывает колебания и что высота звука зависит от частоты этих колебаний, а интенсивность звука - от их амплитуды. Французский учёный М. Мерсенн, следуя Галилею, уже мог определить число колебаний звучащей струны; он впервые измерил скорость звука в воздухе. Р. Гук (Англия) устанавливает на опыте пропорциональность между деформацией тела и связанным с ней напряжением - основной закон теории упругости и А., а Х. Гюйгенс (Голландия) - важный принцип волнового движения, названный его именем (см. Волны ) .Второй период охватывает два века - от создания основ механики И. Ньютоном (конец 17 в.) и до начала 20 в. В этот период А. развивается как раздел механики. Создаётся общая теория механических колебаний, излучения и распространения звуковых (упругих) волн в среде, разрабатываются методы измерения характеристик звука ( звукового давления в среде, импульса, энергии и потока энергии звуковых волн, скорости распространения звука). Диапазон звуковых волн расширяется и охватывает как область инфразвука (до 16 гц ) , так и ультразвука (свыше 20 кгц ) . Выясняется физическая сущность тембра звука (его 'окраски'). С работ Ньютона начинается расцвет классической физики. Механика, гидродинамика и теория упругости, теория волн, акустика и оптика развиваются в тесной связи друг с другом. Члены Петербургской Академии наук Л. Эйлер и Д. Бернулли и французские учёные Ж. Д'Аламбер и Ж. Лагранж разрабатывают теорию колебаний струн, стержней и пластинок, объясняют происхождение обертонов . Немецкий учёный Э. Хладни (конец 18 - начало 19 вв.) экспериментально исследует формы звуковых колебаний, совершаемых различными звучащими телами - мембранами, пластинами, колоколами. Т. Юнг (Англия) и О. Френель (Франция) развивают представления Гюйгенса о распространении волн, создают теорию интерференции и дифракции волн. Х. Доплер (Австрия) устанавливает закон изменения частоты волны при движении источника звука относительно наблюдателя. Огромное значение не только для А., но и для физики в целом имело создание методов разложения сложного колебательного процесса на простые составляющие - анализа колебаний - и синтеза сложных колебаний из простых. Математический метод разложения периодически повторяющихся процессов на простые гармонические составляющие был найден французским учёным Ж. Фурье. Экспериментально анализ звука - разложение его в спектр гармонических колебаний с помощью набора резонаторов - и синтез сложного звука из простых составляющих осуществил немецкий учёный Г. Гельмгольц. Подбором камертонов с резонаторами Гельмгольцу удалось искусственно воспроизвести различные гласные. Он исследовал состав музыкальных звуков, объяснил тембр звука характерным для него набором добавочных тонов (гармоник). На основе своей теории резонаторов Гельмгольц дал первую физическую теорию уха как слухового аппарата. Его исследования заложили основу физиологической акустики и музыкальной акустики . Весь этот этап развития А. подытожен английским физиком Рэлеем (Дж. Стретт) в его классическом труде 'Теория звука'. На рубеже 19 и 20 вв. важные работы по А. были выполнены русским физиком Н. А. Умовым, который ввёл понятие плотности потока энергии для упругих волн. Американский учёный У. Сэбин заложил основы архитектурной акустики . Русский физик П. Н. Лебедев (вместе с Н. П. Неклепаевым) выделил из резкого звука электрической искры ультразвуковые волны с частотами до нескольких сот кгц и исследовал их поглощение в воздухе. К началу 20 в. интерес к А. ослабевает; А. считают теоретически и экспериментально завершенной областью науки, в которой остались нерешенными лишь задачи частного характера. Третий, современный период в истории А., начинающийся в 20-х гг. 20 в., связан, прежде всего, с развитием электроакустики и созданием радиотехники и радиовещания. Перед А. встал новый круг проблем - преобразование звуковых сигналов в электромагнитные и обратно, их усиление и неискажённое воспроизведение. В то же время радиотехника и электроакустика открыли невиданные ранее возможности развития А. Электроакустика появилась ещё в последней четверти 19 в. В 1876 был изобретён телефон (Белл, США), в 1877 - фонограф (Эдисон, США). В 1901 была разработана магнитная запись звука, примененная затем в магнитофоне и звуковом кино. В начале 20 в. электромеханические преобразователи звука были применены в громкоговорителях, а в 20-х гг. стали основой всей современной акустической аппаратуры. Электронная лампа дала возможность усиления чрезвычайно слабых акустических сигналов, преобразованных в электрические. Были разработаны методы радиоакустических измерений, анализа и воспроизведения звука. Эти новые возможности революционизировали А., превратив её из считавшейся завершенной области механики в самостоятельный раздел современной физики и техники. Развитие А. в 1-й половине 20 в. получило мощный импульс в связи с запросами военной техники. Задача определения положения и скорости самолёта (звуковая локация в воздухе), подводной лодки (гидролокация), определение места, времени и характера взрыва, глушение шумов самолёта - все эти проблемы требовали более глубокого изучения механизма образования и поглощения звука, распространения звуковых (в частности, ультразвуковых) волн в сложных условиях. Проблемы генерации звука стали предметом обширных исследований и в связи с развитием общей теории колебаний, охватывающей воедино механические, электрические и электромеханические колебательные процессы. В 20-х и 30-х гг. много работ было посвящено теории автоколебаний - самоподдерживающихся колебаний системы, связанной с постоянным источником энергии; большой вклад в разработку этой теории внесла советская школа физиков, возглавлявшаяся Л. И. Мандельштамом и Н. Д. Папалекси. Особый интерес вызвал вопрос о распространении звуковых волн большой интенсивности (например, взрывных волн); работы русских физиков А. А. Эйхенвальда и Н. Н. Андреева в этой области внесли значительный вклад в нелинейную акустику , предметом исследования которой являются мощные звуковые поля. М. Лайтхилл (Англия,
1952) дал общую теорию аэродинамической генерации звука, изучающую возникновение звука в движущейся среде за счёт неустойчивости потока газа. Н. Н. Андреев и И. Г. Русаков (
1934), Д. И. Блохинцев (
1947) разработали основы акустики движущихся сред . Первые успехи в гидроакустике были достигнуты французским физиком П. Ланжевеном (
1916), применившим ультразвуковые волны для измерения глубины моря и обнаружения подводных лодок. Явление сверхдальнего распространения звука взрыва в море в подводных звуковых каналах было открыто независимо американскими учёными (М. Ивингом и Д. Ворцелем,
1944) и советскими учёными (Л. М. Бреховских, Л. Д. Розенбергом,
1946). Проблемам звукопоглощения и звукорассеяния, которые приобрели особую актуальность в связи с развитием архитектурной и строительной акустики , были посвящены исследования С. Н. Ржевкина, Г. Д. Малюжинца и В. В. Фурдуева. Большое внимание было уделено изучению акустических шумов и методам их устранения. Изучение влияния структуры среды на распространение звука в свою очередь создало возможность применения звуковых волн для зондирования среды, в частности атмосферы; это привело к развитию атмосферной акустики . В последние два десятилетия чрезвычайно большое значение приобрели исследования ультразвука, особенно высоких частот и больших интенсивностей, ставшего средством изучения структуры и свойств вещества. Ещё в 20-х гг. советский учёный С. Я. Соколов применил ультразвук для дефектоскопии металлов. В Германии Х. О. Кнезер (
1933) обнаружил явление сильного поглощения и дисперсии ультразвука в многоатомных газах. Позднее дисперсия и аномальное поглощение ультразвука были обнаружены также и в жидкостях. Общая теория этих явлений, т. н. релаксационная теория, была дана Л. И. Мандельштамом и М. А. Леонтовичем (
1937). Ультразвуковые колебания высокой частоты вызывают также перестройку структуры жидкостей, диссоциацию молекул и многие другие эффекты. На стыке А. и оптики Мандельштам (1918,
1926) и Л. Бриллюэн (Франция,
1922) создали теорию рассеяния света на ультразвуковых волнах в жидкостях и твёрдых телах (см. Мандельштама - Бриллюэна явление ) . Это явление оказалось важным для изучения молекулярной структуры вещества. Круг вопросов, связанных с влиянием молекулярной структуры вещества на распространение ультразвука, называют молекулярной акустикой , которая изучает поглощение и дисперсию ультразвука, в многоатомных газах, жидкостях и твёрдых телах. Ультразвук оказался не только средством исследования, но и мощным орудием воздействия на вещество. Важное значение приобрели исследования гиперзвука (частоты 1 Ггц и выше). Интенсивно исследуются взаимодействия гиперзвуковых волн с электронами в металлах и полупроводниках. Глубокие преобразования произошли и в старых разделах А. В середине 20 в. начинается быстрое развитие психофизиологической акустики, вызванное необходимостью разработки методов неискажённой передачи и воспроизведения множества звуковых сигналов - речи и музыки - по ограниченному числу каналов связи. Эти вопросы А. входят в круг проблем общей теории информации и связи (см. Информации теория . Кибернетика ) . Исследовались механизмы образования различных звуков речи, характер их звукового спектра, основные показатели качества речи, воспринимаемой на слух. Созданы приборы видимой речи, дающие видимые изображения различных звуков (см. также Звукового поля визуализация ) . Разрабатываются методы кодирования речи (сжатой передачи её основных элементов) и её расшифровки (синтеза), развернулись исследования механизмов слухового восприятия, ощущения громкости, определения направления прихода звука (венгерский учёный Д. Бекеши). В этой области А. сомкнулась с физиологией органов чувств и биофизикой. Таким образом, современная А. по своему содержанию и значению далеко перешагнула те границы, в которых она развивалась до 20 в. Основные разделы А . Современную А. подразделяют на общую, прикладную и психофизиологическую. Общая А. занимается теоретическим и экспериментальным изучением закономерностей излучения, распространения и приёма упругих колебаний и волн в различных средах и системах; условно её можно разделить на теорию звука, физическую А. и нелинейную А. Теория звука пользуется общими методами, разработанными в теории колебаний и волн. Для колебаний и волн малой амплитуды принимается принцип независимости колебаний и волн ( суперпозиции принцип ) , на основе которого определяют звуковое поле в разных областях пространства и его изменение во времени. На распространение, генерацию и приём упругих волн оказывает влияние огромное число факторов, связанных со свойствами и состоянием среды. Рассмотрением этого занимается физическая А. К её задачам относятся, в частности, изучение зависимости скорости и поглощения упругих волн от температуры и вязкости среды и др. факторов. К важным вопросам физической А. относятся также взаимодействие элементарных звуковых волн ( фононов ) с электронами и фотонами. Эти взаимодействия становятся особенно существенными на очень высоких ультразвуковых и гиперзвуковых частотах при низких температурах. В области таких частот и температур начинают проявляться квантовые эффекты. Этот раздел физики А. иногда называют квантовой А. Нелинейная А. изучает интенсивные звуковые процессы, когда принцип суперпозиции не выполняется и звуковая волна при распространении изменяет свойства среды. Этот раздел А., очень сложный в теоретическом отношении, быстро развивается (как и теория нелинейных волновых процессов в оптике и электродинамике). Прикладная А. - чрезвычайно обширная область, к которой относится прежде всего электроакустика. Сюда же относятся акустические измерения - измерения величин звукового давления, интенсивности звука, спектра частот звукового сигнала и т. д. Архитектурная и строительная А. занимается задачами получения хорошей слышимости речи и музыки в закрытых помещениях и снижением уровней шума, а также разработкой звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов. Прикладная А. изучает также шумы и вибрации и разрабатывает способы борьбы с ними. Изучением распространения звука в океане и возникающими при этом явлениями: рефракцией звука , реверберацией при отражении звукового сигнала от поверхности моря и его дна, рассеянием звука на неоднородностях и т. д. занимаются гидроакустика и гидролокация. Атмосферная А. исследует особенности распространения звука в атмосфере, обусловленные неоднородностью её структуры, и является частью метеорологии . Геоакустика изучает применения звука в инженерной геофизике и геологии. Огромное прикладное значение как в технике физического эксперимента, так и в промышленности, на транспорте, в медицине и др. имеют ультразвук и гиперзвук. Например, в измерительной технике - ультразвуковые линии задержки , измерение сжимаемости жидкостей, модулей упругости твёрдых тел и т. д.; в промышленном контроле - дефектоскопия металлов и сплавов, контроль протекания химических реакций и т. д.; технологические применения - ультразвуковое сверление, очистка и обработка поверхностей, коагуляция аэрозолей и др. Психофизиологическая А. занимается изучением звукоизлучающих и звукопринимающих органов человека и животных, проблемами речеобразования, передачи и восприятия речи. Результаты используются в электроакустике, архитектурной А., системах передачи речи, теории информации и связи, в музыке, медицине, биофизике и т. п. К её разделам относятся: речь , слух , психологическая А., биологическая А. Вопросами А. в СССР занимаются: в Москве - Акустический институт АН СССР, Научно-исследовательский институт строительной физики, Научно-исследовательский кинофотоинститут, институт звукозаписи; в Ленинграде - институт радиоприёма и акустики; ряд отраслевых институтов, а также большое число лабораторий и кафедр в университетах и вузах страны. Научные проблемы А. освещаются в различных физических журналах, а также в специальных акустических журналах: 'Акустический журнал' (М., с
1955), 'Acustica' (Stuttgart, с
1951), 'Journal of the Acoustical society of America' (N. Y., с
1929) и др.Лит.: Стретт Дж. В. (лорд Рэлей), Теория звука, пер. с англ., 2 изд., М., 1955; Скучик Е., Основы акустики, пер. с нем. , т. 1 - 2, М., 1958 - 59; Красильников В. А., Звуковые и ультразвуковые волны в воздухе, воде и твердых телах, 3 изд., М.,

1960. В. А. Красильников.

Большая советская энциклопедия, БСЭ
акустика

акустика, -и

Полный орфографический словарь русского языка
акустика

каустика

Анаграммы
акустика

область изучения звуковых явлений особенности распространения звука в каком-либо помещении, обусловленные формой, материалами и т. п. постройками электромеханические устройства для воспроизведения звука

Викисловарь
Примеры употребления слова акустика в тексте

Думаю, что именно акустика, а не ощущение реальной опасности, притягивала наш язык и сознание к этим названиям.

Наперебой верещали кузнечики, дивная акустика безветренного утра приблизила к самому уху фырканье коней за рекой, и посвистывание прибывающих гравиходов, и шорох луга под ногами любопытных.

Все пространство собора просматривалось отсюда, как на ладони, а акустика должна была быть великолепной.

Иногда он вызывал в к себе для доклада радиста и акустика, но сегодня от него ни звука не было слышно.

Она почему-то считала, что только там - в центре - идеальная акустика, хотя наверняка не знала, чем отличается "бемоль" от "грамм-моля"...

невзрачная, безжизненная раковина, глотавшая пробитые монеты как испорченный автомат, стенала глухим, идущим как бы из бездны голосом, акустика раковины не усиливала и не приближала его, а лишь подчеркивала жуткое расстояние, с которого он доносился.

Он сопоставлял разговоры акустика Вивари о зафиксированной приборами тени с бесплотным убийцей Вивари.

Как только закончилась та автономка, Баранова пригласили в Рим, в прокуратуру Итальянской Республики, для дачи показаний по расследованию обстоятельств гибели акустика Вивари.

Помещения были соединены между собой герметичными переходами из прорезиненной ткани, поэтому акустика здесь была замечательной.

Благодаря постоянным заботам уборщиков все помещение клиники сияло безупречной чистотой, даже обычного больничного запаха здесь не было: только глянец, лак, ковры, приглушенная акустика, ароматы интернациональной кухни.

Слова которые можно составить из слова акустика
аик аист аита акаси аки акика акита акка аккит аксу аксуат акт актас акустик акут аск аскит асти асу ата атаи атаки атас атасу атк атс ату ауита аут иат ика икаса икс икт икта исаак иск иска истка итак итака итк иту каик как кака каки кактус касаи касатик касатки касик каска каст каста кастика кат ката катс каука каукас каустик каустика киа кик кика кикс кис киса киска киста кит кита китс кси куа куи кук кука кукса кукта кус куса кусака куси куст кустик кут кута кутак кутас кутис сак сака сакаи саки сат сати сатка сау саут саути саутка сиа сика сикука сита сиу скак скат скатка скаут скит скука ста стук сук сука сутки таи так таки такис такка такса такси таксик таска тау тиас тик тика тис тиса тиска тка тсу тук тука туки туси ука укат укатка уки уса уси усик уста усти ута ути утика утка утки утик иса исак аак актау ткс каутса таис таус ска ктк акаст атиу ака какус скк утс ситка аст стик икса уаски така каса кауи аса саука кути кса аит уикс сукка уик итс куика кауаи кист тауа сиат тиу куки ист устка туа атис асука акс сакта аси саку катиу аиту сакки аккистау асаки акс кати аиса касу кутиас иасу икату куатис уака атис акаки какау китаа уак акаку аккас аис киту аса кусаки иак тус атка ита скт ауста устика скитка туи куат иуста тауи акат уик ауа ауки сута саи ати такасу каи икусака усатки асакути уас иката таку суи атак атиа сутка акст ист утака кас каист катис утис киук иус аткус какута катка аус таса иста укс икута куик кск аст аку таук ускат сауки кису аау асуа акки тиаа ската аску стк атиас туак уст акса саак стаи сиуа ситу стаки аута сиак саутки каскат иусат аскат кусак кутки киут актус ауст тиа саат каси акати итса касту сти сакаки каксат тукса уакит кау какуа асаи аксаут кутка итсак каа акиту уит утаки аткасук атуа атсу акикат аксаит таск аккус ааст сик суаи ткк каткус катаи акиак кукас уис уак икаст скуки уиста акутак каику сиуката кату катуса какс кику кусти скута усатик сикт стак усак аксак куас кукати кутик скакати тиск кутасик куак аска аста сакау сату таас тас аас астика аат атау сиата куака саук укта таак стака уктаа суат атса сакати акуа асак асау асиа асит аски аста аткуа исат ису иуа иткуа иуака каку катика киакуа киас киат кикуа ктас куака куаса куаста куатас куати куиа кутиа саакут сакит сакка сакуа сакут сата саткиа сату сауи сикуа сит такуи тас тасу тикуа тиску тукка туска уасиат уаска астик киаса куата саа такуа аисат аиста асиат ауикка истак киата сут таиса куак тикка куксит кустак каус акк астау сауат сут саа сата каит аату исуа уат акик тауис скут катки утас

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я