Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


Bilakah rakaman bunyi pertama dibuat? Jawapan terperinci

Ensiklopedia besar untuk kanak-kanak dan orang dewasa

Buku Panduan / Ensiklopedia besar. Soalan untuk kuiz dan pendidikan diri

Komen artikel Komen artikel

Adakah kamu tahu?

Bilakah rakaman bunyi pertama dibuat?

Rakaman bunyi pertama dibuat oleh Thomas Edison pada tahun 1877. Mesin rakaman bunyi pertamanya mempunyai silinder yang berputar dengan tombol. Ia juga mempunyai tanduk dan jarum tumpul. Dari hujung sempit, tanduk ditutup dengan membran yang fleksibel. Bunyi yang masuk dari sisi lebar tanduk menyebabkan getaran membran ini, yang mana jarum dipasang. Jarum bergerak ke atas dan ke bawah di bawah pengaruh bunyi.

Silinder itu ditutup dengan lapisan kerajang timah. Jarum ditekan ke dalam kerajang ini, dan tanduk, bersama-sama dengan jarum, perlahan-lahan bergerak di sepanjang silinder apabila pemegang dipusing. Oleh itu, dengan mengelilingi silinder berkali-kali, jarum memerah trek pada kerajang. Apabila seseorang bercakap atau menyanyi ke dalam hon, jarum bergerak ke atas dan ke bawah. Menurun, jarum membuat alur yang lebih dalam dalam kerajang, dan meningkat, yang lebih kecil. Perubahan dalam kedalaman alur adalah pantulan gelombang bunyi yang dihasilkan semasa pertuturan atau nyanyian.

Beginilah bunyi itu dirakam. Untuk menghasilkan semula rakaman, tanduk dengan jarum dialihkan kembali ke permulaan alur. Apabila jarum bergerak di sepanjang alur, ia menyebabkan membran nipis bergetar dalam urutan yang sama seperti semasa menulis. Ini menyebabkan udara dalam hon bergetar, yang merupakan punca bunyi itu, mengingatkan pada yang berbunyi semasa rakaman!

Pengarang: Likum A.

 Fakta menarik rawak dari Ensiklopedia Besar:

Mengapakah Amerika meletakkan kira-kira 1963 juta jarum ke orbit pada tahun 500?

Pada tahun 1950-an, cara komunikasi utama untuk tentera dengan objek yang jauh adalah gelombang radio yang dipantulkan dari ionosfera Bumi. Untuk meningkatkan kebolehpercayaan komunikasi, orang Amerika ingin menambahnya dengan ionosfera tiruan dan melancarkan 480 juta jarum tembaga kira-kira 2 cm panjang ke orbit bumi sederhana. Isyarat radio menjadi lebih kuat, tetapi arah ini tidak menerima banyak perkembangan kerana kemunculan komunikasi satelit, dan juga disebabkan oleh protes saintis yang mengisytiharkan pencemaran angkasa tidak boleh diterima. Beberapa tahun kemudian, kebanyakan jarum terbakar di atmosfera planet, tetapi beberapa gugusan mereka terus berada di orbit hingga ke hari ini.

 Uji pengetahuan anda! Adakah kamu tahu...

▪ Bagaimanakah ular tedung berdengung?

▪ Siapa yang memberi nama kepada bandar Los Angeles?

▪ Mengapakah Ratu Victoria memberi salah satu lembu di ladang di mahkamah nama anak perempuannya?

Lihat artikel lain bahagian Ensiklopedia besar. Soalan untuk kuiz dan pendidikan diri.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Robot emo tersenyum pada masa yang sama seperti manusia 23.03.2024

Robot humanoid Emo telah mencapai tahap baru dalam seni interaksi sosial dengan dapat menyelaraskan senyumannya dengan ekspresi wajah seseorang. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk penggunaan robot dalam pelbagai bidang kehidupan.

Seperti seseorang, Emo menggunakan rangkaian saraf untuk menganalisis ekspresi muka lawan bicaranya dalam masa nyata dan menyesuaikan senyumannya dengan keadaan emosinya. Keupayaan untuk berinteraksi dengan cara ini menjadikan robot lebih menarik untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang ramai.

Keputusan eksperimen menunjukkan bahawa Emo boleh meramalkan senyuman seseorang sesaat sebelum ia muncul dan bertindak balas serta-merta, menggunakan motornya untuk meniru pergerakan muka dengan tepat. Ini mewujudkan kesan interaksi semula jadi dan harmoni antara manusia dan robot.

Walaupun Emo belum mempunyai keupayaan untuk menjalankan perbualan, para penyelidik sedang giat mengembangkan kemahiran bahasanya. Pengenalan fungsi sosial sedemikian ke dalam robot membuka peluang aplikasi baharu dalam pendidikan, perubatan dan bidang lain yang memerlukan interaksi sensitif dengan orang ramai.

Robot emo menunjukkan kemajuan yang ketara dalam bidang kemahiran sosial robot, memberikan interaksi yang lebih semula jadi dan harmoni dengan orang ramai. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk penggunaan robot dalam pelbagai bidang aktiviti manusia, meningkatkan kecekapan dan tahap interaksi mereka.

Berita menarik lain:

▪ Pemandu robot

▪ Komposisi bumi berbeza daripada planet yang berpotensi untuk didiami

▪ Pengeluaran bateri litium-ion akan berkembang sebanyak 390%

▪ Moped hidrogen

▪ Mana nak cari coklat percuma

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ Bahagian tapak telefon. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Zsa Zsa Gabor. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ artikel Labah-labah mana yang beracun? Jawapan terperinci

▪ artikel Bahasa Inggeris unit ukuran. Petua Perjalanan

▪ pasal Gitar elektrik dari biasa. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel STB Converter. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024