* Energitransformation: Processen med at omdanne elektromagnetisk energi (som lette eller radiobølger) til lyd involverer flere trin, hver med sin egen effektivitet og energitab.
* enhedsafhængighed: Mængden af produceret lydenergi afhænger stærkt af den specifikke enhed, der bruges til konverteringen. For eksempel vil en højttaler, mikrofon eller fotoakustisk sensor alle have forskellige energikonverteringseffektiviteter.
* Lyd energimåling: Lydsenergi måles typisk med hensyn til lydtrykniveau (DB), som er en logaritmisk skala. Dette betyder, at forholdet mellem lydenergi og DB -værdien ikke er lineær.
relevante koncepter:
* Elektromagnetisk spektrum: Forskellige typer elektromagnetisk stråling (radiobølger, synligt lys osv.) Bærer forskellige mængder energi.
* Energikonvertering: Processen med at konvertere en form for energi til en anden involverer altid noget energitab (normalt som varme).
* Elektroakustisk transduktion: Dette henviser til processen med at konvertere elektriske signaler til lydbølger (som hos højttalere) eller omvendt (som i mikrofoner).
For at bestemme den tilstedeværende energi efter elektromagnetiske ændringer i lyd, skal du overveje:
* den anvendte type elektromagnetisk stråling: Elektromagnetisk stråling med højere frekvens bærer mere energi.
* Effektiviteten af konverteringsenheden: Nogle enheder er mere effektive til at konvertere elektromagnetisk energi til at lyde end andre.
* Miljøet: Miljøet kan påvirke forplantningen og absorptionen af lydbølger.
Sammenfattende er der ingen enkelt lov, der direkte beregner den tilstedeværende energi efter elektromagnetiske ændringer til lyd. Energioverførslen afhænger af et komplekst samspil mellem faktorer, og bestemmelse af mængden af lydenergi kræver specifik viden om processen og de involverede enheder.