ध्वनि तरंगें रोचक तथ्य। ध्वनि के बारे में रोचक तथ्य जो आप नहीं जानते होंगे। ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधाएँ

भौतिकी एक अद्भुत और रोचक विषय है, एक मनोरंजक विज्ञान है।
ध्वनि के भौतिकी से कुछ रोचक तथ्य और भौतिक घटनाएं यहां दी गई हैं।
एक दिलचस्प तथ्य: बहरे होने का मतलब कुछ भी न सुनना नहीं है, और इससे भी ज्यादा इसका मतलब यह नहीं है कि "संगीत का कान" नहीं है। महान संगीतकार बीथोवेन, उदाहरण के लिए, आम तौर पर बहरे थे। उसने अपनी ईख का सिरा पियानो से लगा दिया और दूसरे सिरे को अपने दांतों से दबा दिया। और आवाज उसके भीतरी कान तक गई, जो स्वस्थ था।
यदि आप अपने दांतों में टिक टिक लेते हैं और अपने कानों को प्लग करते हैं, तो टिक मजबूत, भारी वार में बदल जाएगी - यह इतना तेज हो जाएगा। आश्चर्यजनक तथ्य - लगभग बधिर लोग फोन पर बात करते हैं, रिसीवर को टेम्पोरल बोन पर दबाते हैं। बहरे अक्सर संगीत पर नृत्य करते हैं, क्योंकि ध्वनि उनके आंतरिक कान में फर्श और कंकाल की हड्डियों के माध्यम से प्रवेश करती है। ये अद्भुत तरीके हैं जिनसे ध्वनियाँ मानव श्रवण तंत्रिका तक पहुँचती हैं, लेकिन "संगीत का कान" बना रहता है।

इन्फ्रासाउंड के बारे में भौतिकी के विज्ञान से रोचक तथ्य।
इन्फ्रासाउंड ध्वनि कंपन है जिसकी आवृत्ति 16 हर्ट्ज से कम है। यह इन्फ्रासाउंड है, जो पूरी तरह से पानी में फैल रहा है, जो व्हेल और अन्य समुद्री जानवरों को पानी के स्तंभ में नेविगेट करने में मदद करता है। इन्फ्रासाउंड के लिए सैकड़ों किलोमीटर भी बाधा नहीं है।
किसी व्यक्ति पर इन्फ्रासाउंड का प्रभाव बहुत ही अजीब होता है। ऐसा ही एक दिलचस्प मामला जाना जाता है। एक बार मध्य युग के बारे में एक नाटक के लिए एक थिएटर में, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी आर। वुड (1868-1955) को लगभग 40 मीटर लंबे एक विशाल अंग पाइप का आदेश दिया गया था। तुरही कम ध्वनि उत्पन्न करती है, जितनी लंबी होती है। इतना लंबा पाइप मानव कान के लिए अब श्रव्य नहीं होना चाहिए था। 40 मीटर लंबी एक ध्वनि तरंग लगभग 8 हर्ट्ज की आवृत्ति से मेल खाती है। और यह ऊंचाई में मानव श्रवण की आधी निचली सीमा है। शर्मिंदगी तब हुई जब उन्होंने प्रदर्शन के दौरान इस पाइप का इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि इस आवृत्ति का इन्फ्रासाउंड श्रव्य नहीं था, यह मानव मस्तिष्क की तथाकथित अल्फा लय (5 - 7 हर्ट्ज) के करीब आ गया। इस आवृत्ति के उतार-चढ़ाव से लोगों में भय और दहशत की भावना पैदा हुई। दर्शक भगदड़ का इंतजाम करते हुए भाग गए। ऐसी आवृत्तियाँ आम तौर पर मनुष्यों के लिए खतरनाक होती हैं।
इस तरह के उतार-चढ़ाव के साथ, कुछ समुद्र में रहस्यमय घटनाओं की व्याख्या भी करते हैं, उदाहरण के लिए, बरमूडा ट्रायंगल में, जब लोग जहाजों से गायब हो जाते हैं। समुद्र में लंबी लहरों से परावर्तित हवा, इन्फ्रासाउंड उत्पन्न कर सकती है, जिसका लोगों के मानस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस परिकल्पना के अनुसार, जहाजों पर सवार लोग घबरा जाते हैं और खुद को पानी में फेंक देते हैं।

अनुनाद के बारे में भौतिकी से रोचक तथ्य।

स्कूल भौतिकी पाठ्यक्रम से प्रतिध्वनि प्रभाव से हर कोई परिचित है। तो यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है: हवा या कदम में चलने वाले सैनिक पुल को नष्ट कर सकते हैं। यह तब होता है जब पुल की प्राकृतिक आवृत्ति अशांतकारी बल के साथ मेल खाती है, जो प्रतिध्वनि का कारण बनता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, 1940 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में टेकोमा ब्रिज हवा के कारण होने वाले स्व-दोलन के कारण ढह गया। 1906 में, फोंटंका नदी पर एक मजबूत पुल ढह गया, इसलिए सैनिकों की एक टुकड़ी ने गति पकड़ी। इसीलिए, पुलों को पार करते समय, सैनिकों को कदम से बाहर जाने का आदेश दिया जाता है ताकि यह प्रतिध्वनित न हो।

वे प्रसिद्ध गायक चालियापिन के बारे में कहते हैं कि वह गा सकते थे ताकि झूमर में छत के दीपक फट जाएं। यह कोई किंवदंती नहीं है, बल्कि एक ऐसा तथ्य है जो भौतिकी के दृष्टिकोण से काफी समझ में आता है। मान लीजिए कि हम कांच के बर्तन की प्राकृतिक आवृत्ति जानते हैं, जैसे कि कांच। इसे उस गिलास की झंकार की पिच द्वारा उस पर एक हल्का क्लिक करने के बाद सेट किया जा सकता है। अगर हम इस स्वर को एक गिलास के पास जोर से गाते हैं, तो चालियापिन की तरह, हम अपने गायन से कांच को तोड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही चालियापिन की तरह जोर से गाना जरूरी है।

एक आश्चर्यजनक तथ्य: यदि आप दो पियानो को अलग-अलग कमरों में एक मोटी धातु के तार से बांधते हैं और उनमें से एक पर बजाते हैं, तो दूसरा (पेडल दबाए हुए!) एक पियानोवादक के बिना, अपने आप में एक ही राग बजाएगा।

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ध्वनि सबसे पहली चीज है जिसका सामना किसी व्यक्ति के जन्म के समय होता है। और आखिरी बात वह सुनता है जब वह दुनिया छोड़ देता है। और पहली और दूसरी के बीच एक पूरी जिंदगी गुजर जाती है। और यह सब शोर, स्वर, खड़खड़ाहट, गड़गड़ाहट, संगीत, सामान्य रूप से, ध्वनियों की एक पूरी कैकोफनी पर बनाया गया है।



1. इनका स्तर डेसीबल (dB) में मापा जाता है।मानव सुनवाई के लिए अधिकतम सीमा (जब दर्द पहले से ही सेट होता है) 120-130 डेसिबल की तीव्रता है। और मृत्यु 200 पर होती है।
सामान्य बातचीत लगभग 45-55 डीबी है।
कार्यालय में ध्वनि - 55-65 डीबी।
सड़क पर शोर - 70-80 डीबी।
साइलेंसर वाली मोटरसाइकिल - 85 डीबी से।
एक जेट विमान प्रक्षेपण के समय 130 डीबी का शोर उत्सर्जित करता है।
एक रॉकेट - 145 डीबी से।

2. ध्वनि और शोर एक ही चीज नहीं हैं।हालांकि आम लोग ऐसा सोचते हैं। हालांकि, विशेषज्ञों के लिए इन दोनों शब्दों के बीच एक बड़ा अंतर है। ध्वनि कंपन है जिसे जानवरों और मनुष्यों के इंद्रियों द्वारा माना जाता है। शोर ध्वनियों का एक यादृच्छिक मिश्रण है।

3. रिकॉर्डिंग में हमारी आवाज अलग है क्योंकि हम "गलत कान से" सुनते हैं।सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। और बात यह है कि जब हम बोलते हैं, तो हम अपनी आवाज को दो तरह से देखते हैं - बाहरी (श्रवण नहर, कर्ण और मध्य कान) और आंतरिक (सिर के ऊतकों के माध्यम से, जो आवाज की कम आवृत्तियों को बढ़ाते हैं)। और बाहर से सुनते समय केवल बाहरी चैनल शामिल होता है। लेकिन ऐसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए धन्यवाद, उदाहरण के लिए, मॉस्को में "टॉपज़्वुक", आप वास्तविक जीवन में अपनी आवाज सुन सकते हैं।

4. कुछ लोग अपने नेत्रगोलक के लुढ़कने की आवाज सुन सकते हैं।और आपकी सांस भी। यह आंतरिक कान में एक दोष के कारण होता है, जब इसकी संवेदनशीलता सामान्य से अधिक बढ़ जाती है।

5. समुद्र का वह शब्द जो हम समुद्र के खोल में से सुनते हैं,वास्तव में सिर्फ हमारे जहाजों के माध्यम से बहने वाले रक्त की आवाज है। एक साधारण प्याला कान में डालने से भी वही शोर सुनाई देता है। इसे अजमाएं!

6. बहरे लोग अभी भी सुन सकते हैं।इसका सिर्फ एक उदाहरण: प्रसिद्ध संगीतकार बीथोवेन बहरे होने के लिए जाने जाते थे, लेकिन वे महान रचनाएँ बना सकते थे। कैसे? उसने सुना...अपने दांतों से! संगीतकार ने ईख के अंत को पियानो से जोड़ा, और दूसरे छोर को अपने दांतों में जकड़ लिया - इसलिए ध्वनि आंतरिक कान तक पहुंच गई, जो बाहरी कान के विपरीत, संगीतकार बिल्कुल स्वस्थ था।

7. ध्वनि प्रकाश में बदल सकती है।इस घटना को सोनोलुमिनेसेंस कहा जाता है। यह तब होता है जब एक गुंजयमान यंत्र को पानी में उतारा जाता है, जो एक गोलाकार अल्ट्रासोनिक तरंग बनाता है। तरंग के विरलीकरण चरण में, बहुत कम दबाव के कारण, एक गुहिकायन बुलबुला दिखाई देता है, जो कुछ समय के लिए बढ़ता है, और फिर संपीड़न चरण में जल्दी से ढह जाता है। इस समय बुलबुले के केंद्र में नीली रोशनी दिखाई देती है।

8. "ए" दुनिया में सबसे आम ध्वनि है।यह हमारे ग्रह की सभी भाषाओं में पाया जाता है। और कुल मिलाकर दुनिया में इनकी संख्या लगभग 6.5-7 हजार है। ज्यादातर लोग चीनी, स्पेनिश, हिंदी, अंग्रेजी, रूसी, पुर्तगाली और अरबी बोलते हैं।

9. जब कोई व्यक्ति नरम संवादी भाषण सुनता है तो उसे सामान्य माना जाता है।कम से कम 5-6 मीटर की दूरी से (यदि ये कम स्वर हैं)। या ऊंचे स्वरों के साथ 20 मीटर की दूरी पर। यदि आपको 2-3 मीटर की दूरी से वे जो कहते हैं उसे सुनने में परेशानी होती है, तो आपको एक ऑडियोलॉजिस्ट से जांच करानी चाहिए।

10. हम यह नहीं देख सकते हैं कि हम अपनी सुनवाई खो रहे हैं।क्योंकि प्रक्रिया, एक नियम के रूप में, एक साथ नहीं, बल्कि धीरे-धीरे होती है। इसके अलावा, सबसे पहले, स्थिति को अभी भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति यह नहीं देखता है कि उसके साथ "कुछ गड़बड़ है"। और जब एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

श्रवण अंगों वाले व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली शारीरिक घटना के रूप में ध्वनि के बारे में दिलचस्प तथ्य हैं।

किसी व्यक्ति के लिए ध्वनियों में बाहरी दुनिया से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी होती है। चिकित्सा में, उदाहरण के लिए, इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

ध्वनि के बारे में रोचक तथ्य आधुनिक मनुष्य तक नहीं पहुँचते, स्कूली पाठ्यपुस्तकों और बच्चों के विश्वकोशों के पन्नों पर कहीं शेष रह जाते हैं।

भौतिकी में सबसे दिलचस्प विषयों में से एक ध्वनि तरंगों के गुण और संभावनाएं हैं।

ध्वनि तरंगों के गुण और क्षमता के बारे में तथ्य

यहाँ, उदाहरण के लिए, एक ऐसा दिलचस्प तथ्य है: हम यह मानने के आदी हैं कि बहरे लोग वे हैं जो आवाज़ नहीं सुनते हैं। लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है, बहरे उन्हें काफी समझते हैं और संगीत के लिए कान भी रख सकते हैं। इसका एक उदाहरण प्रसिद्ध महान संगीतकार बीथोवेन हैं, जिन्होंने ध्वनि को पहचानने के लिए एक साधारण आविष्कार का इस्तेमाल किया।

लुडविग वान बीथोवेन

यह ज्ञात है कि महान संगीतकार, जिन्होंने 240 से अधिक रचनाएँ लिखीं, जिनमें से नौ पूर्ण सिम्फनी, पाँच पियानो संगीत कार्यक्रम और 18 स्ट्रिंग चौकड़ी, ने 45 वर्ष की आयु में अपनी सुनवाई खो दी। इसलिए 45 वर्षों के बाद, बीथोवेन ने दूसरे सिरे को अपने दांतों में लेते हुए, छड़ी के सिरे को पियानो से जोड़ दिया। इस प्रकार, ध्वनि कंपन द्वारा दांतों और खोपड़ी की हड्डी की गेंदों के माध्यम से प्रेषित की गई और अंतरतम कान तक पहुंच गई, जो स्वस्थ था।

इस तरह के प्रयोग के लिए आप अपने दांतों में एक यांत्रिक कलाई घड़ी लगा सकते हैं और अपने कानों को ढक सकते हैं। घड़ी की टिक-टिक तेज धड़कनों में बदल जाएगी, इतनी जोरदार लगेगी। यह आश्चर्यजनक है कि व्यावहारिक रूप से बधिर और पूरी तरह से बधिर लोग कंपन पहचान की मदद से फोन पर बात कर सकते हैं। वे ट्यूब को कान के खोल से नहीं, बल्कि टेम्पोरल बोन तक दबाते हैं। श्रवण-बाधित लोग उत्कृष्ट नर्तक भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपन न केवल खोल के माध्यम से, बल्कि कंकाल की सभी हड्डियों के माध्यम से, फर्श के माध्यम से पैरों तक आंतरिक कान में प्रवेश करते हैं।

इन्फ्रासाउंड के बारे में मजेदार तथ्य

इन्फ्रासोनिक तरंगों के विषय में बहुत सारे रोचक तथ्य छिपे हैं। इन्फ्रासाउंड 16 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम दोलनों को संदर्भित करता है। ये तरंगें पानी के माध्यम से पूरी तरह से संचरित होती हैं, इसलिए कई समुद्री जानवर उनके साथ संवाद करते हैं, पूरी तरह से कम गहराई और विस्तृत जल स्थानों पर खुद को उन्मुख करते हैं। इन्फ्रासाउंड सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। मानव पर इन्फ्रासाउंड के प्रभाव पर वैज्ञानिक उत्साहपूर्वक शोध कर रहे हैं।

इतिहास में इन्फ्रासाउंड से जुड़ा एक बहुत ही प्रसिद्ध मामला है।

रॉबर्ट वुड

एक बार उन्नीसवीं शताब्दी में, किसी थिएटर में मध्य युग के बारे में एक नाटक का मंचन किया गया था, जिसके संबंध में तत्कालीन प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी आर। वुड (1868-1955) को चालीस मीटर लंबे एक विशाल ऑर्गन पाइप का ऑर्डर मिला था। बहुत कम आवाज निकालने के लिए इतने लंबे पाइप की जरूरत थी, जो लगभग मानव कान द्वारा नहीं माना जाता था। एक चालीस मीटर पाइप में ध्वनि तरंग लगभग 8 हर्ट्ज़ होती है।

लेकिन प्रदर्शन के दौरान एक शर्मिंदगी हुई: उपकरण ने जो इन्फ्रासाउंड दिया, वह श्रव्य नहीं था, लेकिन साथ ही यह मस्तिष्क गतिविधि की अल्फा तरंगों को प्रतिध्वनित करने लगा, इसने काम किया। तब कुछ लोगों को पता था कि कृत्रिम रूप से बनाई गई अल्फा लय का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ेगा: दर्शक घबराने लगे और वे सभी प्रदर्शन को देखे बिना ही भाग गए।

अधिक विचित्र तथ्य

दिलचस्प और खौफनाक तथ्य:

  • ध्वनि तरंगें वायुहीन अंतरिक्ष में नहीं फैलती हैं, क्योंकि उन्हें पीछे हटाने के लिए कुछ भी नहीं है
  • मक्खियों को आवाज नहीं सुनाई देती
  • बड़े कान वाले जानवर छोटे कान वाले जानवरों की तुलना में बेहतर सुनते हैं।
  • एक लोमड़ी की सुनने की क्षमता इतनी अच्छी होती है कि वह 100 मीटर की दूरी पर एक चूहे को चरमराती हुई सुन सकती है। यहां तक ​​कि वह जमीन के अंदर चूहे के खुरचने की आवाज भी उठा सकती है!
  • प्रतिध्वनि तब होती है जब ध्वनि तरंगें अवशोषित होने के बजाय किसी वस्तु से उछलती हैं
  • अगर आप 8 साल, 7 महीने और 6 दिनों तक लगातार चिल्लाते हैं, तो आप एक कप कॉफी को गर्म करने के लिए पर्याप्त ध्वनि ऊर्जा पैदा करेंगे
  • पृथ्वी पर सबसे तेज प्राकृतिक ध्वनि ज्वालामुखी विस्फोट है

अब जब आपने ध्वनि के बारे में इन सभी आश्चर्यजनक और रोचक तथ्यों को जान लिया है, तो आप हमारे जीवन में ध्वनि की विशाल भूमिका के बारे में जानते हैं, और यह हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है।

हम अपने परिचित चीजों की प्रकृति के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। वैसे, यह बहुत दिलचस्प हो सकता है। आइए बात करते हैं कि प्रकाश और ध्वनि क्या हैं, उनकी प्रकृति पर विचार करें और ध्वनि और प्रकाश के बारे में कुछ रोचक तथ्य दें।

प्रकाश क्या है? प्रकाश है विद्युत चुम्बकीय विकिरण , जिनकी तरंगदैर्घ्य 380 से 760 नैनोमीटर की सीमा में होती है। यह तरंग दैर्ध्य रेंज है जिसे हमारी आंखें दृश्य प्रकाश के रूप में मानती हैं। तो, किसी वस्तु से परावर्तित एक निश्चित लंबाई की तरंग, आंख के रेटिना से टकराती है, और हम तय करते हैं कि यह वस्तु, उदाहरण के लिए, पीली है। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश है, और सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य लाल है। यह इंद्रधनुष के रंगों को याद रखने के लिए बच्चों की चीट शीट को ध्यान में लाता है: प्रत्येक (लाल) शिकारी (नारंगी) चाहता है (पीला) जानना (हरा) और इसी तरह। नीचे तरंग दैर्ध्य के संकेत के साथ विद्युत चुम्बकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम है।

जैसा कि चित्र से देखा जा सकता है, प्रकाश केवल दिखाई नहीं देता है। एक सामान्य अर्थ में, "प्रकाश" की अवधारणा का अर्थ विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, जिसमें मानव आंखों से नहीं माना जाता है। दृश्य विकिरण के बाईं ओर पराबैंगनी क्षेत्र है, और दाईं ओर अवरक्त विकिरण है। पराबैंगनी से पहले, और भी कम तरंग दैर्ध्य होते हैं - ये ब्रह्मांडीय किरणें, गामा विकिरण और एक्स-रे हैं।

प्रकाश कि गति

प्रकाश की गति दुनिया में सबसे तेज संभव गति है। निर्वात में यह है 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड . उदाहरण के लिए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इसलिए हम कभी भी सूर्य को वैसा नहीं देखते जैसा वह उस विशेष क्षण में होता है। यह हमेशा 8 मिनट पहले सूर्य होता है। दरअसल, सभी चीजों के साथ ऐसा ही है। यानी हम हमेशा अतीत को देखते हैं।

प्रकाश के बारे में सबसे मौलिक और दिलचस्प तथ्यों में से एक यह है कि प्रकाश की गति अपरिवर्तनीय होती है। इसका मतलब है कि:

संदर्भ के किसी भी फ्रेम में प्रकाश अन्य निकायों के सापेक्ष समान गति से चलता है, भले ही शरीर स्वयं कैसे चलता है

यह मुख्य अभिधारणाओं में से एक है सापेक्षता के सिद्धांत .

प्रकाश की गति उस माध्यम के आधार पर भिन्न होती है जिसमें प्रकाश यात्रा करता है। इसके अलावा, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में भी यात्रा नहीं करता है। उदाहरण के लिए, एक विशाल ब्लैक होल के पास, फोटॉन इतने मजबूत आकर्षण का अनुभव करते हैं कि प्रक्षेपवक्र पहले एक सीधी रेखा से एक चाप में और फिर एक वृत्त में बदल जाता है। इस प्रकार, प्रकाश एक ब्लैक होल के चारों ओर एक उपग्रह की तरह घूमता है जो एक कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है।

ध्वनि

ध्वनि क्या है? यह भी एक तरंग है, लेकिन विद्युत चुम्बकीय नहीं है, बल्कि काफी यांत्रिक लोचदार तरंग है। माध्यम के कण (वायु, जल, ठोस शरीर) कंपन करते हैं, और इस कंपन को मानव कानों के कर्ण द्वारा माना जाता है। लोगों द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनियों की आवृत्ति 16 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। फिर से, श्रव्य सीमा से नीचे की ध्वनियों को इन्फ्रासाउंड कहा जाता है, और ऊपर वाली को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है।

सिर्फ इसलिए कि हम अपनी अवधारणात्मक सीमा से ऊपर या नीचे की आवाज नहीं सुनते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य प्राणी इसे नहीं सुन सकते। उदाहरण के लिए, व्हेल, चमगादड़, पक्षी और मछली संचार और नेविगेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। तो, ब्लू व्हेल एक दूसरे को 30 किलोमीटर की दूरी तक सुन सकती है।

अंतर करना शोर तथा संगीतमय ध्वनियाँ . शोर में एक निरंतर स्पेक्ट्रम होता है, और संगीत में हार्मोनिक्स होते हैं - एक निश्चित आवृत्ति के दोलन।

ध्वनि के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक मनुष्य पर ध्वनि का प्रभाव है। यह सिद्ध हो चुका है कि प्रकृति और शास्त्रीय संगीत की ध्वनियों का स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और शांत प्रभाव पड़ता है। हालाँकि यहाँ सब कुछ बहुत ही व्यक्तिगत है, और अच्छी पुरानी थ्रैश मेटल भी स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

ध्वनि की गति

वायु में ध्वनि की चाल होती है 340 मीटर प्रति सेकंड . यह जानकर, आप उस जगह की दूरी को आसानी से माप सकते हैं जहां बिजली गिरी थी - आपको बस फ्लैश और गड़गड़ाहट के बीच के सेकंड गिनने की जरूरत है, और फिर उन्हें गति से गुणा करें। ध्वनि की गति के मान में तापमान और माध्यम के गुणों के आधार पर उतार-चढ़ाव हो सकता है। प्रकाश की गति के विपरीत, ध्वनि की गति पूरी तरह से पार करने योग्य सीमा है। पहला आविष्कार जिसने स्पष्ट रूप से ध्वनि अवरोध को तोड़ने का प्रदर्शन किया, वह था चाबुक। सभी ने देखा कि वह कैसे ट्रेनर के हाथों में क्लिक करता है। विशेषता क्लिक इस तथ्य के कारण है कि कोड़े की नोक ध्वनि की गति से अधिक गति से चलना शुरू कर देती है, और ध्वनि अवरोध को पार करने के क्षण में एक शॉक वेव बनाई जाती है। इसके अलावा, जब एक सुपरसोनिक विमान ध्वनि अवरोध को पार करता है तो एक विशिष्ट पॉप सुनाई देता है।

इस लेख में, हमने प्रकाश और ध्वनि की प्रकृति के क्षेत्र में सबसे मौलिक अवधारणाओं की समीक्षा की, और प्रकाश और ध्वनि के बारे में कई रोचक तथ्यों को भी छुआ। यदि आपको अचानक प्रकाशिकी या ध्वनिकी में किसी समस्या को हल करने की आवश्यकता है, तो याद रखें हमारे लेखकजो आपको समस्या से जल्द से जल्द और कुशलता से निपटने में मदद करेगा। अंत में, हमेशा की तरह, हम आपके ध्यान में एक दिलचस्प वीडियो लाते हैं। गुड लक और जल्द ही मिलते हैं!

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