- Основные определения
- Кислородный концентратор — почему гудит звуковая сигнализация, что делать, если пищит сигнализация концентратора кислорода
- «взрыв» и «хлопок»: в чём разница?
- Атмосферная акустика
- Звук пролетающей кометы
- Как звучат черные дыры
- Как звучит пульсар
- Литература
- Музыкальное творчество астрофизиков
- Небесные заклинания
- Поглощение звука в воздухе
- Разложение воды под действием звука описано ещё в "юном технике"
- Рефракция и отражение звука
- Скорость звука в атмосфере
Основные определения
Звуковыми колебаниями называются колебательные движения частиц среды под воздействием переменного возмущения в упругой среде.
Звуковые колебания в газообразных средах являются продольными колебаниями, т. е. частицы среды колеблются вдоль направления распространения волны.
Область воздушного пространства, в которой распространяются звуковые волны, называется акустическим полем.
В атмосферной акустике удобным геометрическим представлением этого процесса является звуковой луч — направление распространения звуковых волн. При этом поверхность, перпендикулярная звуковому лучу и состоящая из точек акустического поля с одинаковой фазой колебания частиц среды, называется фронтом волны.
К основным характеристикам звукового поля относятся звуковое давление, смещение частиц среды, скорость колебаний и акустическое сопротивление среды.
Звуковое давление — это сила, действующая на единицу поверхности. Измеряется она в ньютонах на 1 м2 (Н/м2). Эта единица называется паскалем (Па). Следует отметить, что в большинстве случаев звуковое давление акустических колебаний в воздухе во много раз меньше атмосферного давления.
Смещением называется отклонение частиц среды от её положения под действием проходящей звуковой волны. Смещение измеряется в метрах (м).
Скоростью колебаний называется скорость движения частиц среды под действием проходящей звуковой волны.
Акустическим сопротивлением называется отношение звукового давления Р к скорости колебаний v.
Интенсивностью, или силой звука I называется количество энергии, проходящее в 1 секунду через единицу площади, перпендикулярной направлению распространения волны. Единицей интенсивности звука является ватт на 1 м2 (Вт/м2).
Кислородный концентратор — почему гудит звуковая сигнализация, что делать, если пищит сигнализация концентратора кислорода
Мы доставляем концентраторы кислорода по Москве в день заказа!(При оформлении заказа в первой половине текущего дня)
Производители кислородного оборудования устанавливают три уровня звуковых сигналов:
- Высокий. Требуется немедленно принять меры, ситуация опасна для здоровья.
- Средний. Необходимо быстрое реагирование на возникшую проблему.
- Низкий. Сигнал носит информативный характер, нужно обратить внимание на неисправность.
На слух они отличаются паузами между подачей звука. Чем он чаще, тем выше приоритет ошибки.
Как можно расшифровать сигналы, если кислородный концентратор пищит:
- Постоянный звук с очень короткими паузами может означать повышение температуры внутри устройства, отсутствие напряжения в сети, перегиб кислородной трубки.
- Звук с паузами свидетельствует о падении концентрации кислорода ниже 60%, проблемах в работе электронного микропроцессора, разнице в количестве О2 на выходе из аппарата и на входе у пациента.
- Длинные паузы между сигналами говорят о потере кислорода до 80%.
- Одиночный сигнал — индикация включения прибора, переключения режимов работы.
Если кислородный концентратор гудит, это говорит о его нормальной работе. Обратите внимание, что устройство выходит на заданные параметры мощности за период от минуты до трех, в течение этого времени на дисплее мигает пиктограмма «кислород». Если каждые две минуты экран прибора выдает этот значок, значит, он неисправен и требует ремонта.
Некоторые модели генераторов кислорода совмещают звуковые сигналы тревоги с миганием индикаторов разных цветов, другие позволяют провести диагностику по сочетанию сигналов с тем, как при этом функционирует прибор.
Более точная информация по звуковой сигнализации кислородного концентратора находится в инструкции к каждому прибору.
|
«взрыв» и «хлопок»: в чём разница?
Руководитель Федерации воздухоплавания Белгородской области Вадим Радченко объяснил разницу терминов «взрыв» и «хлопок». Подробнее о военных терминах — в материале «Бел.Ру».
Взрыв — это быстропротекающий физический или физико-химический процесс, проходящий со значительным выделением энергии в небольшом объёме за короткий промежуток времени. Такое явление приводит к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду из-за высокоскоростного расширения продуктов взрыва.
Таким образом, взрывом можно назвать разрыв авиабомбы, снаряда, гранаты, мины и т. д., то есть объектов, имеющих взрывчатые вещества. Помимо этого, термин «взрыв» употребляют к мгновенному разрушению ёмкостей со сжатыми газами, ядерными реакциями, детонациями химических веществ или горючих смесей.
«Хлопок» — технический термин. Когда человек слышит громкий звук, где и почему он произошёл, не знает. В таких случаях есть только наличие услышанного человеком громкого звука. Пока компетентные органы не установили причину услышанного, употребляется слово «хлопок».
Подчеркнём, что звук в воздухе распространяется дальше, чем на земле. Из-за этого человеку, который находится на земле, трудно определить расстояние до источника звука.
Мнение, что в этот момент самолёт перешёл на сверхзвук или преодолел звуковой барьер, — неверное. Самолёт уже летит на сверхзвуковой скорости, переход на эту скорость не сопровождается «хлопками». Громкий звук происходит от ударной волны.
Отметим, что «тепловые ловушки» (они же ложные тепловые цели) — это пиротехнические устройства, которые выделяют большое количество тепла при сгорании горючего состава. По словам Радченко, «никакой угрозы, тем более на такой огромной высоте, они для находящихся на земле не представляют».
Атмосферная акустика
Акустика (от греч. akustikós — 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 взаимодействие с веществом и применение этих колебаний (волн).
Атмосферная акустика является одним из разделов акустики, в котором изучаются вопросы распространения акустических волн в атмосфере или, иными словами, особенности генерации и распространения звуковых волн.
Распространение акустических волн в атмосфере подчиняется общим законам распространения звука в идеальном газе. Однако, так как в земной атмосфере отмечается непостоянство газового состава, наличие турбулентных движений, вертикальная и горизонтальная стратификация плотности, температуры, влажности воздуха в сочетании с ветром у поверхности земли и на различных высотах, при решении ряда практических задач требуется учитывать некоторые отличия в распространении звуковых волн в идеальной газовой среде и реальной атмосфере.
Диапазон звуковых частот, представляющих практический интерес в атмосферной акустике, довольно широк. Он охватывает область инфразвука (с частотой колебаний от сверхнизких частот до 16–20 Гц), область слышимых человеком колебаний (16 Гц – 20 кГц) и распространяется в область ультразвуковых частот (свыше 20 кГц).
В атмосфере наблюдаются различные звуки естественного и искусственного происхождения. Длительные раскаты грома происходят вследствие большой длины грозового разряда, а также потому, что из-за рефракции звуковая волна распространяется по различным путям и приходит с различными запаздываниями.
Некоторые геофизические явления — полярные сияния, магнитные бури, мощные землетрясения, ураганы, морские волнения — являются источниками звуковых и особенно инфразвуковых волн. Их исследование важно не только для геофизики, но, например, для заблаговременного штормового оповещения.
Различные звуковые сигналы, подаваемые с морских судов, маяков и навигационных знаков, имеют прямое отношение к распространению акустических волн с целью обеспечения безопасности мореплавания. Это особенно важно в условиях штормовой погоды, в ночное время и при тумане.
Звук пролетающей кометы
14 февраля 2022 года космический аппарат НАСА Stardust записал звук пролетающей кометы Tempel 1. Прибор, установленный на спутнике, записал звук ударов о корпус частиц пыли и небольших камней, в потоке которых летела комета. На аудиозаписи слышны 5 тыс. ударов, зафиксированных за 11 минут — столько времени аппарат и комета находились максимально близко друг к другу.
Спустя 3,5 года года аппарат «Филы» с зонда «Розетта» высадился на поверхность кометы Чурюмова — Герасименко и с помощью прибора Rosetta Plasma Consortium (RPC) записал колебания электромагнитных волн в магнитном поле кометы. Комета звучит на частоте 40–50 мГц, а человеческое ухо не способно его воспринять.
Спустя год астрофизикам удалось понять, почему комета издает такой звук: дело в потоке заряженных частиц (плазмы), которые бомбардируют комету и вызывают необычные вибрации при прохождении через ее магнитное поле.
Возможно, самый жуткий звук из всех, что можно услышать в космосе, — шум черной дыры. Его воссоздал профессор Массачусетского технического университета Эдвард Морган на основе рентгеновского излучения, исходящего от самой большой черной дыры в Млечном пути — GRS 1915 105 в созвездии Орла.
При транспонировании излучения этого микроквазара в звук получается нота си-бемоль, но находится она на 57 октав ниже обычного звучания и на 47 октав ниже уровня, который может воспринимать человек.
В космосе множество загадок, и многие из них связаны с излучением. Например, астрофизики до сих пор не могут понять природу радиовспышек — ярких импульсов радиоизлучения длительностью в несколько миллисекунд.
Они были зафиксированы впервые в 2007 году группой Дункана Лоримера на австралийском телескопе Паркс. При этом наука не могла точно ответить на вопрос, откуда эти сигналы поступают и что является их источником. Ученые выдвигали множество теорий происхождения этого явления — от излучения сильно намагниченными нейтронными звездами в результате взрыва в сверхмассивных черных дырах до сигналов далеких цивилизаций. Однако до сих пор доподлинно известно лишь то, что они не с Земли.
Вероятно, перевод излучения в звук поможет ответить на некоторые вопросы о происхождении этого и многих других явлений, а мы услышим еще более странные и таинственные звуки Вселенной.
Как звучат черные дыры
Если вы вдруг окажетесь в открытом космическом пространстве, то как гласит слоган фильма «Чужой», ваш крик не услышит никто. Космический вакуум не позволяет звуковым волнам распространяться. Но стоит оказаться недалеко от скоплений галактик, окруженных газопылевыми облаками, кое-что услышать все-таки можно.
Напомним, что согласно Общей теории относительности (ОТО) Эйнштейна, черные дыры – это объекты с гравитации такой силы, что ничто, даже свет, не говоря уже о звуке, не может вырваться наружу. Парадоксально, но именно черные дыры могут быть самыми яркими объектами во Вселенной.
Сверхмассивная черная дыра в центре скопления галактик Персей ассоциируется со звуком начиная с 2003 года. Волны давления, испускаемые этим космическим объектом, создают рябь горячего газа в скоплениях галактик. Эту рябь, как оказалось, можно преобразовать в ноты.
Ранее мы рассказывали про странные столкновения нескольких черных дыр и гравитационных волнах.
Недавно астрономам удалось преобразовать данные в звук с помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра». Звук типичного рентгеновского эха черной дыры, который мы слышим на записи ниже — это нота, расслышать которую человек не способен, поэтому при обработке данных ее пришлось многократно усилить.
По сути, «музыка» черной дыры – это перевод астрономических данных, увеличенный на 57 или 58 октав выше их истинной высоты, – объясняют астрономы.
В ходе необычной и творческой работы звуковые волны были извлечены в радиальных направлениях, то есть наружу от центра сверхмассивной черной дыры. Затем сигналы были повторно синтезированы в диапазоне человеческого слуха.
Как звучит пульсар
В январе 2022 года радиотелескоп «Аресибо» уловил излучение пульсара PSR B1957 20 из созвездия Стрелы в момент супервспышки. Поток энергии уничтожил часть поверхности красного карлика, компаньона пульсара по двоичной системе «Черная вдова».
Литература
Гидрометеорологическое Обеспечение Мореплавания — Глухов В.Г., Гордиенко А.И., Шаронов А.Ю., Шматков В.А. [2022]
Музыкальное творчество астрофизиков
Чтобы люди услышали излучение небесных тел, ученым приходится транспортировать электромагнитные волны в звуковые. Результатом таких преобразований является творчество астрономов и физиков, а не хаотичный набор звуков, как в случае с записью падения камня, проезжающего поезда или шума моря.
Электромагнитные волны и другие излучения преобразуют в звук по правилам, которые придумывают сами астрофизики. В них мощность излучения или длина волны соответствуют звуку на определенной частоте или высоте. Этот процесс похож на создание светомузыки — когда тому или иному звуку соответствуют вспышка света или затухание.
Впервые астрофизики преобразовали излучение космических тел в звук в 1996 году. Тогда зонд «Галилео» передал на Землю запись электромагнитных волн, излучаемых крупнейшей планетой в Солнечной системе — Юпитером. Спустя десять лет ученые предположили, что в действительности источником волн стали заряженные частицы на спутнике газового гиганта — Ганимеде.
В январе космический аппарат «Юнона» отправил на Землю запись, которая рассказала о планете куда больше, чем запись излучения, исходящего из окрестностей газового гиганта 12-летней давности.
Небесные заклинания
В поисках вдохновения астрономы также всматриваются в центр Млечного Пути, который находится далеко от нашей планеты. Переводя изначально цифровые данные (в виде единиц и нулей), полученные космическими телескопами в изображения, ученые создают визуальные снимки, которые в противном случае были бы невидимы для нас.
То же самое происходит и с обработкой звука: звезды и другие небесные объекты преобразуются в отдельные ноты, в то время как протяженные облака газа и пыли создают развивающийся гул.
Звук играет важнейшую роль в нашем понимании окружающего мира и Вселенной и с этим невозможно не согласиться, – полагают ученые.
Ранее исследователи опубликовали музыкальный альбом под названием «Небесные заклинания» (Celestial Incantations), который включает в себя «звуки» изнутри и за пределами Солнечной системы. Так, можно услышать излучение галактического пульсара и слияние двух черных дыр.
Чириканье черных дыр, первая акустическая запись атмосферы Марса, и звуки Солнечной системы можно здесь.
Альбом представляет собой совместную работу ученых, музыкантов и художников и призывает задуматься о бесконечно расширяющейся Вселенной и мирах, что ее заполняют. По мнению создателей Celestial Incantations искусство играет важную роль в развитии науки и делает космос для обитателей Земли ближе.
Поглощение звука в воздухе
Основные физические механизмы поглощения звука в атмосфере известны: при распространении звукового излучения происходит постепенное затухание энергии звука, при удалении от источника звука его интенсивность уменьшается. Это происходит потому, что энергия, излучённая источником звука, распределяется на всё большие сферические поверхности.
Классическое поглощение обусловлено главным образом механизмами вязкости и теплопроводности.
Сущность молекулярного поглощения звуковых колебаний состоит в том, что упорядоченные колебательные движения частиц воздуха превращаются в беспорядочные движения этих частиц — молекул.
Сила звука в атмосфере обычно убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника звука.
Разложение воды под действием звука описано ещё в "юном технике"
— У ада и небес есть свои границы, защита, охрана, воины, ворота. Зачем им все это?
— Людей боятся, вот и окопались как могли…

«Непонятное устройство, стоявшее на столе Кили, имело сверху нечто вроде помеси форсунки и воронки. Кили некоторое время дул в него, а затем вылил туда порядка 18 литров воды. Через некоторое время манометр показал давление в 680 атмосфер, и Кили объявил, что вода дезинтегрировалась, а в генератор поступил так называемый «эфирный пар», способный приводить в действие любые механизмы. В доказательство Кили запустил находившийся тут же небольшой «вечный двигатель».»
«В 1884 году Кили продемонстрировал эфирную пушку, которая при немалом скоплении народа бесшумно выстрелила на 270 метров 140-граммовым ядрышком. В 1890-е Кили больше внимания стал уделять энергии, извлекаемой из чистых вибраций. без всякого эфирного пара. Последним его шоу (1897 год) стал вибрационный двигатель, имевший мощность 10 лошадиных сил при массе 91 килограмм.»
«Дезинтегратор состоял из перестраиваемого резонатора, внутренности которого Кили держал в секрете, системы камертонов, воронки для воды и приёмного устройства для звука. На демонстрациях изобретатель шумел в «микрофон», заливал воду в воронку, камертоны вибрировали, внутри резонатора что-то происходило, и подсоединённый к нему электродвигатель начинал работать.»
«камертоны вибрировали, внутри резонатора что-то происходило»
dmitrijan:Разложение воды под действием звука описано ещё в «Юном технике». Как вариант получаем пар или смесь газов. Проблема лишь в отделении водорода от кислорода, рванёт запросто.
При этом можно снимать немалый заряд за счёт распада воды. Вообще-то такие элементы делают — туда нужно влить воду, спирт или даже бензин и получить электричество. Капризное устройство однако.
Собственно просто и банально.
Хотя приспособить эти устройства пока не придумали особо куда. Можно получать водородо-кислород для двигателя. Можно увлажнять комнату, можно сушить бельё, можно греть еду.
Собственно СВЧ печка этим и занимается, за счёт разложения жидкости нагревает еду.
Ну можно облака разгонять и дождик конденсировать и лить на головы врагов или на поля.
Собственно, так или иначе этот эффект используют нынче. Хотя самое большое распространение этот эффект нашёл в нагреве еды.
Ну можно гранит или чего там на надо, сверлить.
В целом технология недалеко ушла от забивания клина и поливания оного водой, чтобы тот разбух и разломил, только технологичней.
Вода весьма хороший абразив, особенно если усилить это свойство за счёт её «вскипания». Будет резать не хуже алмазной крошки, даже лучше.
elektromexanik: И опять резонансные явления. Только их надо рассматривать немного шире. Именно как работу с эфиром.
dmitrijan: Проблема лишь достаточной точности подачи рабочего инструмента, но она решается, за счёт УЗ форсунок, которые сразу подают воду нужного вида на обрабатываемый материал.
Ну и как побочный эффект, можно крошить материал, который будет распадаться, подавая тот же УЗ на кромку. Без всякого механического воздействия материал теряет атомарные связи и распадается. Хотя зона воздействия очень узкая, потому распылить камень не получится, а вот сделать дырку, сдув «пыль», легко. Как горячим ножом резать масло.
Пока проблема в материале рабочих кромок, но технически всё это решаемо даже на уровне современной техники.
Только пропадёт антураж. Не будет романтики звука тр-ррррр, и общности людей, что хотят этот перфоратор засунуть его владельцу куда нить и поглубже.
Нечто типа «карандаша», который при надавливании на стену, выдавливает в ней отверстие.
Там даже звук неслышен.
По сути «шуруп» просто вдавливается в стену через такое устройство, которое делает материал податливым рядом с ним, а после, когда его отводят, бетон опять твердеет. Шуруп так и застревает в «камне».
Технология мало отличается от прохождения ростка через камень.
С одной стороны мы трудно и нудно ломаем тот же асфальт, прикладывая массу усилий. А с другой стороны, слабый росток может взломать нам покрытие дороги, не особо напрягаясь.
Мы забиваем гвозди так:
Быстро и сильно.
Слабый росток ломает асфальт так:

Естественно есть несколько путей решения. Можно применять силу, можно применять «хитрость».
Если мы ломимся через камень напрямую, то росток поступает философски – он ищет щель или трещинку, и начинает её расширять, постепенно ломая монолит, пробивая себе дорогу. В сути это работа клина, за счёт расширения жидкости, просачивающейся в трещину.
![]()
Т.е. если камень не имеет достаточных трещинок для просачивания жидкости, то такой камень росток не взломает. Но если накернить дырочку и пустить росток, то тогда лишь дело времени.
В сути данную технологию можно легко перенять, адаптировав, ускорив процесс сжатия-расширения жидкости многократно, например, за счёт УЗ, и тогда то, что росток делает за недели, можно сделать за секунды.
Хотя нынче данная технология применяется, но с понятной нам стороны:

По сути, отбойный молоток и делает возвратно-поступательные движения, что значительно ускоряют процесс. Однако для этого нужен крепкий наконечник.
Но вода тоже довольно твёрдая при определённых условиях. Ведь если просто в воду войти – она мягкая, а если с разбегу, то весьма твёрдая. Т.е. вместо долота можно использовать воду, но под значительной скоростью.
dmitry_9_9_9: Фукусима, прорастающие растения сквозь асфальт
elektromexanik: Такие на треногах устанавливают.
dmitrijan: И эта технология используется и водой режут.
Однако и тут есть недостатки.
Резка водой не совсем отбойный молоток.
Осталось пойти дальше и совместить технологии, и можно при помощи воды и без всякой такой-то матери вдавливать те же крепежи прямо в стену без всякого тр-рррр шума.
В сути все компоненты технологии уже есть в наличии и даже изготавливаются серийно.
elektromexanik: Тогда вода для передачи колебаний совместно стене и детали?
dmitrijan: С другой стороны, конечно, применение такой технологии напоминает не прорубание, а смягчение материала, в который проходит рабочий инструмент. Но зато можно прямо на камне выдавливать иероглифы, как вариант, пугая учёных потомков росписями тинэйджеров на стенах зданий.
Вода передаёт колебания — она отличный несжимаемый проводник колебаний. Лучший и самый доступный в нашей физике.
Причём настолько текуча, что может плотно прилегать к обрабатываемому материалу по всей обрабатываемой поверхности, оставляя за собой отполированные плоскости без каких либо следов инструмента.
Т.е. после такой обработки даже полировать не нужно и удалять мелкие дефекты и трещины, их просто не будет.
Собственно и эта технология применяется, когда на вибростолах равномерно перемешивают материал, а полотно дороги становится на порядок прочнее после такой обработки. Да и детали делают с такой «закалкой», кромки тех же шестерёнок после УВЧ значительно превосходят по износостойкости своих собратьев.
elektromexanik: Осталось сделать способ просто совмещения двух материалов. Тогда можно будет обойтись и без сварки и без клепки и прочих традиционных способов соединения.
dmitrijan: Так делают же, для металлов и камня есть такие УВЧ, когда материал сжимают и он даже не спекается, а происходит диффузия.
Так делают без склейки разные штучки, где может быть зона разных металлов с разными свойствами в одном флаконе.
Даже детали варят так.

elektromexanik: Видимо дороговата пока технология.
dmitrijan: У любой технологии своя ниша, своё применение. Если сказано, что применять для металлов, значит для металлов.
С металлом проще, у него компоненты внутри материала. Так закаливают зубья шестерни.
Причём такой ремонт можно производить, даже не снимая.
elektromexanik: Индукционный нагрев. А как с непроводящими материалами?
dmitrijan: В данном случае материал уже содержит компоненту для воздействия. Т.е. примерно как если нам нужно разогреть еду в СВЧ, то она должна содержать хоть сколько-то воды.
Соответственно для других материалов используем либо другие частоты, либо материал воздействия, типа катализатора или переходника, который преобразует воздействие.
Вода, как переходник при передаче ВЧ весьма подходит.
Т.е. если на камень мы не можем непосредственно воздействовать схожим образом, то нам ничего не мешает предварительно «смочить» нужное место, а потом оказать воздействие.
elektromexanik: Принципиальных противоречий вроде нет.
dmitrijan: Масло же мы используем, как посредник. Да и в химических реакциях есть элементы, что в реакции не участвуют, но без них реакция не получится.
Как пример. Индукционные плиты. Они могут нагревать металлы, но не еду. Как мы поступаем? Мы на индуктор ставим сковородку, на которой уже нагреваем еду.
Т.е. сковорода в данном процессе является обычным катализатором нагрева.

Индуктор ведь, в сути, тот же вибрирующий инструмент, который воздействует на материалы на определённых частотах.
Принцип отбойного молотка или клиньев меняется мало.
Даже отопление делают.
elektromexanik: Но культура производства…
Губит людей не пиво, а разгильдяйство!
dmitrijan: Причём схемка проста и легко повторима.

Характерные ряды элементов и выносной рабочий элемент, который, собственно, может быть на некотором расстоянии от самого аппарата, и представляет собой совсем простое устройство.
И сводится…
Ой, палочка с катушечкой на проводе!
elektromexanik: Ну так это только исполнительный элемент.
dmitrijan: Причём не обязательно объёмной, а может быть плоской и даже в корпусе.
Причём если промышленно для индукционных плит индукторы мотают как тот же бифиляр.
Это для наглядности свидетелям секты всё украдено и Теслы.
Так мотают и весьма, весьма витиеватые конструкции.
elektromexanik: Хотя те катушки пока остаются некой заковыристой загадкой.
dmitrijan: Т.е. ничто нам не мешает намотать индуктор хоть плоским, хоть круглым, хоть длинным. Ничего особо от этого не поменяется.
elektromexanik: Мешает только отсутствие понимание, что собственно изменяется при смене формы катушки.
Кроме формы поля.
dmitrijan: Мотать на круглое проще и технологичней, но если намотать ан плоское, то компактней.
Получаем такую длинную плоскую палку с намоткой.
Хотя мотают даже так:
И даже так:
elektromexanik: С бифилярной намоткой есть некоторая неопределённость. У Тесла это две секции которые включены последовательно и суммарная индуктивность значительно возрастает вместе с межвитковой ёмкостью. А вот встречное включение или намотка сложенным вдвое проводом вообще обнуляет классический параметр индуктивности.
dmitrijan: Хотя такая круглая удобней, но плоская лучше работает.
Есть безындукционная намотка, когда ЭДС самоиндукции нивелируется, аля лапша.
elektromexanik: А есть литцендрат, который увеличивает добротность контура.
dmitrijan: Знаменитая лапша, позволившая победить в линиях связи противную ЭДС самоиндукции.

elektromexanik: Витая пара ещё круче.
dmitrijan: Собственно такой же принцип можно применять в катушках и трансформаторах, избавившись от паразитной ЭДС самоиндукции.
Витая пара следствие лапши.
elektromexanik: Это что же получается, все кому не лень теперь смогут бесплатную розетку себе сделать? А на работу кто ходить будет?
dmitrijan: Неее, безплатной розетки не будет по любому. Но жаждущие халявы всё так же будут вздыхать про упущенную выгоду шкуры неубитого ими медведя.
elektromexanik: Как то сурово очень ))
dmitrijan: Зато каждый может осуществить и инструкция есть в картинках.
Хотя трудности могут возникнуть на шаге 2.
Но потенциально каждый, имеющий смартфон и достав инструкцию из инета, может осуществить.
elektromexanik: Вон француз то, прямо в огороде вечный двигатель собрал и даже секретов нет никаких. Вот почему никто не кинулся повторить?
Крутится на его участке и никто его не угнетает кроме жены…
http://vitanar.narod.ru/revolucio/revolucio6/revolucio6.html
dmitrijan: Дык скрывает, озорник!
elektromexanik: Или тогда не будет повода покричать, что, скрывают, преследуют, мировая закулиса и прочий бред.
dmitrijan: Народ же не очень-то рвётся же вон и тесла мобили скупать, спасая экологию.
elektromexanik: Вон в музее тоже стоит себе, посетителей развлекает.
Ну и Тестатика тихо и мирно работает аж с 80 годов.
http://friends.kz/uploads/posts/2008-02/1204007201_testatika_022.jpg
dmitrijan: Там износ рабочих поверхностей сильный.
elektromexanik: Главное что работает и никому реально это не нужно.
dmitrijan: Ну это пока не переведут всех, а до этого будут в комментах причитать, что им никто не делает и не уговаривает. Потом будут вещать, что это вредно и что у них старческое слабоумие проявилось именно поэтому, что их облучают. Ноги трясутся, руки не держат, глаза не видят – это не возраст, а происки врагов.
На заре электрификации, как-то был случай: уговорили одну помещицу провести себе электричество и повесить лампочку. Потом посмотрели счёт за энергию, и удивились, слишком мало, решили проверить. Так бабулька входит в дом, включает лампочку, доходит до стола со свечками, зажигает свечку, гасит электролампочку.
А сколько народу причитает, что в их время планшетов небыло, а нужно читать экологически чистые книги? А им когда-то говорили, что читать под одеялом с фонариком вредно. И т.д. А поколение планшетов будет уверять, что вредно носить виртуальные очки, нужно пользоваться планшетом.
Одно время уверяли, что наушники тычки жутко сажают слух, не то что большие. Кто-то скажет, что мониторы сажают зрение. Жить вообще смертельно опасно!
Комментировали: elektromexanik,
dmitrijan
Сложил воедино: Владимир Мамзерев. 25.05.2022
Рефракция и отражение звука
Вопросы рефракции звука подробно рассматриваются теорией распространения звука в стратифицированной движущейся среде. Все средние величины — давление, плотность, температура, скорость ветра — являются функцией только вертикальной координаты. Физически стратификация обусловлена силой тяжести, а также трением воздуха о подстилающую поверхность.
В атмосфере практически всегда наблюдаются вертикальные градиенты температуры и скорости ветра. Это приводит при распространении звука от его источника к искривлению траекторий акустических лучей, т. е. к рефракции звука в атмосфере.
Если ограничить рассмотрение небольшим по горизонтали районом, то максимальные изменения элементов будут иметь место в вертикальном направлении, поэтому и скорость звука будет изменяться главным образом по вертикали.
Возрастание скорости ветра с высотой в направлении распространения звука приводит к отражению звука вниз и способствует сосредоточению акустической энергии у земной поверхности. К этому же приводит и рост температуры с высотой.
В случае распространения звука против ветра, а также в случае понижения температуры воздуха с высотой звуковые лучи отклоняются кверху, что способствует образованию «акустической тени» у поверхности.
При некоторых условиях в атмосфере в результате рефракции звука наклонный звуковой луч может вернуться к земной поверхности, образуя акустические зоны слышимости и зоны молчания. В земной атмосфере отмечается как рассеяние, так и ослабление звука на турбулентных неоднородностях, а также сильное поглощение звука на больших высотах.
Звуковые волны в атмосфере могут отражаться от тех или иных объектов — облаков, осадков, водной поверхности, айсбергов, береговой зоны и т. п., при этом звук может неоднократно повторяться. Таким образом, раскаты грома при грозе, а иногда при подаче звукового сигнала гудком, нередко формируют акустический процесс, называемый эхом.
Несмотря на большую силу источника звука при грозе, дальность слышимости грома редко превышает 20–25 км. Происходит это потому, что, во-первых, гром возникает при всем извилистом пути молнии и его энергия рассеивается по этому пути; а во-вторых, гром всегда возникает при метеорологических условиях, неблагоприятных для слышимости.
Такие звуковые процессы, как вой ветра, гудение и свист проводов, объясняются следующим образом: при обтекании воздушным потоком твёрдых предметов около каждого из них возникают завихрения воздуха. Если срыв вихрей с препятствий происходит с частотой, воспринимаемой ухом (что имеет место при большой скорости ветра), то возникает звуковая волна.
При обтекании воздухом проводов тон звука зависит ещё и от диаметра колеблющегося провода, а сила звука — от степени его натяжения. Особенно сильно гудение проводов наблюдается зимой при сильных морозах, когда они, охлаждаясь, укорачиваются и сильнее натягиваются.
Скорость звука в атмосфере
Формула для определения скорости звука в виде 

где R — универсальная газовая постоянная; μ — молекулярная масса газа; Т — абсолютная температура.
Как видно из этого выражения, значение скорости звука в этом приближении не зависит ни от частоты звука, ни от его амплитуды. Для сухого воздуха γ = 1.402, μ = 28.96 кг/моль, R = 8.314 Дж/(моль∙К) скорость звука будет
с возрастанием примерно на 0,6 м/с при повышении температуры Т на 1 °С. При нормальном атмосферном давлении и температуре 0 °С скорость звука с = 333 м/с.
Атмосфера является акустически неоднородной средой, поэтому акустические волны, т. е. звук, испытывают в ней ослабление, отражение и преломление, причём все эти процессы тесно связаны с её физическим состоянием. Поэтому изучение особенностей распространения звука в атмосфере имеет практическое значение как один из косвенных методов исследования её свойств — в целях звуковой сигнализации и определения местонахождения источника звука (звуковой разведки).



