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ध्वनि तरंगे

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ध्वनि सबक योजनाएं


सभी ध्वनि कंपन के कारण होती है। इन स्पंदनों का आकार और गति पिच और उत्पादित ध्वनि की मात्रा निर्धारित करती है। मनुष्य के कान ध्वनि को इकट्ठा करने और संसाधित करने के लिए विकसित हुए हैं, जिससे हमें सुनने की अनुमति मिलती है। सुनने के साथ-साथ ध्वनि का उपयोग कई अन्य चीजों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि मेडिकल इमेजिंग और सोनार। रात में ध्वनि का उपयोग चमगादड़ द्वारा किया जाता है ताकि रात में अपने शिकार का शिकार करने में मदद मिल सके। बहुत ऊँची, बहुत ऊँची चोंच वाली ध्वनि वाले दालों को बाहर भेजकर, वे उन ध्वनि तरंगों का पता लगाकर कीटों का पता लगा सकते हैं, जिन्हें उन्होंने परावर्तित किया है।

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ध्वनि की जानकारी

हमने जो कुछ भी सुना है वह एक कंपन द्वारा बनाया गया है। एक कंपन जिसकी ऊर्जा अनुदैर्ध्य तरंगों का उपयोग करके हमारे कानों में स्थानांतरित की गई है। अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जहां माध्यम के कण उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग यात्रा कर रही होती है। ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव और गैसों के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं। ध्वनि तरंगें निर्वात से नहीं जा सकतीं क्योंकि उन्हें यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें ठोस पदार्थों में सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं क्योंकि वे कण जो उन्हें मजबूत बंधनों के साथ मिलकर बनाते हैं। आप मैटर पाठ योजना के राज्यों से गतिविधियों का उपयोग करके ठोस, तरल और गैसों के कण व्यवस्था को फिर से देख सकते हैं। हवा में ध्वनि 340 m / s, पानी में 1560 m / s और स्टील में 5000 m / s तक जाती है। यह प्रकाश की गति से बहुत धीमा है, जो 3 x 10 8 m / s (300,000,000 m / s) है। यह बिजली के फ्लैश को देखने और गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट के बीच का अंतर बताता है। अन्य तरंगों की तरह, जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगों , ध्वनि तरंगों को प्रतिबिंबित, अपवर्तित और विचलित किया जा सकता है। प्रतिबिंबित ध्वनि तरंगों को आमतौर पर 'गूँज' के रूप में जाना जाता है।

ध्वनि की मात्रा और पिच ध्वनि तरंग के आकार से संबंधित होती है। एक लहर की जोर तरंग के आयाम से संबंधित है। बड़ा आयाम, ध्वनि जोर से। पिच एक लहर की आवृत्ति से संबंधित है, जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है। उच्च आवृत्ति वाली एक लहर में एक उच्च पिच होता है। यद्यपि हम ध्वनि तरंगों को नहीं देख सकते हैं, हम तरंगों के दृश्य प्रतिनिधित्व का उत्पादन करने के लिए एक माइक्रोफोन से जुड़े आस्टसीलस्कप का उपयोग कर सकते हैं। एक आस्टसीलस्कप का उपयोग करके, हम विभिन्न तरंगों की पिच और ज़ोर की तुलना कर सकते हैं।

सामान्य मानव श्रवण की सीमा 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज (20kHz) से है। श्रवण सीमा व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, श्रवण सीमा घटने के साथ-साथ मनुष्य बड़े होते जाते हैं। 20 kHz से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि को अल्ट्रासाउंड के रूप में जाना जाता है ; लगता है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होती है, जिसे इन्फ्रासाउंड कहा जाता है

अल्ट्रासाउंड में व्यावहारिक उपयोग की एक सीमा होती है। गर्भावस्था की प्रगति की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग किया जा सकता है। एक्स-रे के विपरीत, जो आयनिंग कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड तरंगें भ्रूण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। वे कुछ जानवरों द्वारा भी उपयोग किए जाते हैं, जैसे चमगादड़ और डॉल्फ़िन, चीजों का पता लगाने के लिए। ये जानवर अल्ट्रासाउंड की एक नाड़ी बाहर भेजते हैं, फिर प्रतिध्वनि सुनते हैं। समय का अंतर और इस परावर्तित लहर का स्थान जानवरों को यह बताता है कि वस्तु कहां है।

मानव कानों को अच्छी तरह से ध्वनियों का पता लगाने के लिए अनुकूलित किया गया है। दो कान होने से मनुष्य को यह पता चलता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। कान का बाहरी हिस्सा, जिसे पिन्ना के नाम से जाना जाता है, फ़नल ध्वनि तरंगों को कान नहर में गिरा देता है। कान नहर के अंत में त्वचा का एक बहुत पतला टुकड़ा होता है जिसे इयरड्रम के रूप में जाना जाता है। ध्वनि तरंगों के कारण ईयरड्रम कंपन होता है। झुंड के दूसरी तरफ तीन बहुत छोटी हड्डियाँ होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से अस्थि-पंजर के रूप में जाना जाता है। हड्डियों के आकार के कारण इन तीन हड्डियों को हथौड़ा, निहाई और रकाब कहा जाता है। इन हड्डियों को एक तरह से व्यवस्थित किया जाता है जो कंपन को बढ़ाता है। रकाब कोक्लीअ से जुड़ा होता है। कोक्लीअ द्रव से भरा होता है जो कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। इन संकेतों को फिर श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक ले जाया जाता है।


ध्वनि के लिए आवश्यक प्रश्न

  1. ध्वनि क्या है?
  2. आप ध्वनि कैसे बदल सकते हैं?
  3. आप अंतरिक्ष में क्यों नहीं सुन सकते?
  4. ध्वनि कैसे उपयोगी हो सकती है?
  5. क्या हम दूसरे जानवरों की तरह सुनते हैं?


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