100 を超える Advanced Engineering Acoustics MCQ の質問に答えて、Advanced Engineering Acoustics の知識をテストしてください。
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A. 加速度を測定するデバイス
B. 出力が加速に直接比例するトランスデューサー。
C. 加速に応じて電流を生成するデバイス
D. 加速のための測定単位
A. 材料によってどれだけの音が吸収されます
B. 音がどれほど大きいか
C. 素材によってどれだけの音が送信されますか
D. 素材にどれだけの音が反映されますか
A. 音を測定する
B. 写真を取ります
C. 生成されたサウンドを視覚化することにより、サウンドソースを識別して見つけます。
D. 音楽をきく
A. 数学
B. 音響
C. 化学
D. 化学
A. 空気以外の媒体からの音の送信
B. 空気を介して送信することで興味のある時点に到達する音。
C. 送信されずに興味のある時点に到着する音
D. 固体オブジェクトを介して伝送することで興味のある時点に到達する音
A. 特定の映画やビデオゲームのために作曲された音楽
B. 滝の音
C. 関心のある健全な源のみを含めます
D. 関心のある音源を含む、近くおよび遠くから特定の地域に存在するすべての音
A. オーディオサウンド伝送クラス
B. サウンドトランスミッションクラス
C. 見かけの音透過定格
D. 見かけのサウンドトランスミッションクラス
A. ブロードバンドサウンドスペクトル
B. 音の頻度
C. 音の音
D. 音の波長
A. 平均
B. 絶対
C. 重み付き
D. 振幅
A. バックグラウンドサウンド
B. 残響
C. サウンドシャドーイング
D. 音の回折
A. 契約を取得できません
B. 天井減衰クラス
C. 連続空域制御
D. クッキーアレルギークラス
A. コミュニティノイズエクスポージャーレベル
B. 連続ノイズ相当レベル
C. コミュニティノイズエクスポージャーの制限
D. コミュニティノイズ相当レベル
A. 減衰
B. 摩擦
C. 慣性
D. 弾性
A. 15 dB
B. 5 dB
C. 20 dB
D. 10 dB
A. パスカル
B. coulombs/meter3
C. Watts/Meter2
D. デシベル(db)
A. DESL
B. DASL
C. leq
D. elsd
A. 多くの音の吸収表面があります
B. それは非常に反響しています
C. 残響時間は長いです
D. それは短い反響時間を持っています
A. 残響時間が長い部屋。
B. 音が反射する多くの音がある部屋。
C. あまり反響しない部屋。
D. 音が吸収されていない部屋はほとんどありません
A. ラウドネスの尺度
B. 音の測定単位
C. 音の速度
D. 音の測定の対数単位
A. 暖房、換気、および空調
B. 高速エアコン
C. 水平通気と空調
D. 高電圧交互電流
A. 連邦高速道路協定
B. 連邦高速道路管理
C. 連邦高速道路協会
D. 連邦高速道路法
A. フィールドインパクト断熱クラス
B. 周波数誘発断熱クラス
C. 高速インパルス断熱クラス
D. フィールド誘発断熱クラス
A. フィールドサウンドトランスミッションクラス
B. フィールドサウンド伝送分類器
C. フィールドサウンド伝送コード
D. サウンドトランスミッションクラス
A. 一次壁またはその他の障壁をバイパスする直接的なサウンドトランスミッションパス
B. 一次壁または他の障壁自体
C. 一次壁またはその他の障壁をバイパスする間接的なサウンド伝送パス
D. 床または天井を通る構造経路
A. 時間
B. ヘンリー
C. hertz
D. ヘクタール
A. 秒
B. hertz(hz)
C. ジュール(j)
D. ファラッド(f)
A. 衝撃絶縁クラス
B. インパルス断熱クラス
C. インパルス絶縁体クラス
D. インパクト断熱クラス
A. ノイズの減少
B. 挿入損失
C. ノイズコントロール
D. ノイズキャンセル
A. 音の圧力は、ソースからの距離の平方に反比例します
B. ソースからの距離が2倍になるたびに、音の圧力は3 dB減少します
C. 上記の両方
D. どれでもない
A. 自然な音
B. 欲しかった音
C. 人工的な音
D. 不要な音を隠すために環境に導入された音
A. 最小音レベル
B. 最大サウンドレベル
C. 平均音レベル
D. 最大音声レベル
A. ラウドネスサウンドレベル
B. ミディアムサウンドレベル
C. 最大サウンドレベル
D. 最小音レベル
A. 国家環境政策法
B. 国家エネルギー政策法
C. 北東保護機関
D. 国家経済計画局
A. 効果的なサウンドが長いレベル
B. 夜間に相当するサウンドレベル
C. 低い同等のサウンド
D. ラウドネス同等のサウンドレベル
A. 望ましくないまたは望ましくない音
B. ラウドネスの尺度
C. 波の一種
D. 音の強度の単位
A. 騒音軽減委員会
B. 全米郡協会
C. 騒音軽減評議会
D. ノイズ削減基準
A. ノイズを増幅します
B. ノイズを減らすため
C. 防音障壁を作成します
D. 敏感な領域を望まないノイズから保護するために
A. 自然な基準
B. ノイズ容量
C. ノイズチャート
D. 騒音基準
A. ノイズ断熱クラス
B. ノイズ分離クラス
C. ノイズ吸入クラス
D. ノイズ中毒クラス
A. 音の吸収はありません
B. より多くの音の吸収
C. 音の吸収が少ない
D. 等しい音の吸収
A. 制限された使用領域
B. 環境保護エリア
C. 騒音に敏感な領域
D. 国家安全保障エリア
A. 1オクターブ幅の周波数帯域
B. 最高のトロンボーンノート
C. トロンボーンスライド位置
D. オクターブにまたがる一連の8つの音符
A. オクターブの3分の1である周波数のバンド
B. 1オクターブ離れた周波数のバンド
C. 2オクターブ離れた周波数のバンド
D. オクターブの半分の周波数のバンド
A. 95%を超えるデシベルレベル。
B. 90%を超えるデシベルレベル。
C. 80%を超えるデシベルレベル。
D. 99%を超えるデシベルレベル
A. 各オクターブバンドと各3分の1のオクターブバンドに等しいノイズエネルギーを含むランダムノイズ。
B. 感情
C. 色
D. ロックミュージックの一種
A. サウンドトランスミッション容量
B. サウンドトランスミッションカウント
C. サウンド伝送コンポーネント
D. サウンドトランスミッションクラス
A. サウンドが部屋で停止した後、音が90デシベルで崩壊するのにかかる時間。
B. 音が部屋で停止した後、音が30デシベルで崩壊するのにかかる時間。
C. サウンドが部屋で停止した後、音が60デシベル増加するまでに時間がかかります。
D. 音が部屋で停止した後、音が60デシベルで崩壊するのにかかる時間。
A. 白色雑音
B. ピンクのノイズ
C. 茶色のノイズ
D. 静的ノイズ
A. 空気圧の振動。
B. 男性の名前
C. 芸術の創造
D. エネルギーの種類
A. プレッシャーはない
B. 等しい圧力
C. 低圧
D. 高圧
A. 高圧;大気分子契約。
B. 低圧;大気分子が広がります。
C. 低圧;大気分子契約。
D. 高圧;大気分子が広がります
A. 味
B. 音
C. におい
D. ライト
A. 粒子
B. 固体
C. 波
D. 液体
A. 波が伝播します
B. はい
C. いいえ
D. エネルギーが送信されています
A. エネルギーの動き
B. 光波のみ
C. ただの音波
D. 亜原子粒子のみ
A. 考える能力
B. 移動する能力
C. 感じる能力
D. 仕事をする能力。
A. ただ
B. aおよびb
C. cおよびd
D. サウンドソースとミディアム
A. 真ん中にいる人
B. 通信するデバイス
C. そのエネルギーが運ばれる方法。
D. 交渉チップ
A. 発射波の動き
B. 高調波波の動き
C. 縦波動の動き
D. 拡張波動運動
A. 時間の関数としての音圧のバリエーションを示します。
B. 波長と振幅。
C. 振幅と時間。
D. 波長と時間。
A. 過去の条件の分析
B. 将来の条件を予測します
C. 現在の条件の監視
D. 履歴の記録と時間の関数として何が起こっているのか
A. 頻度、振幅
B. 周波数、波長
C. 開始フェーズ、終了フェーズ
D. 振幅、ラウドネス
A. 周波数、波長、振幅
B. 周波数、振幅、密度
C. 周波数、速度、波長
D. 頻度、振幅、開始フェーズ
A. 1つのサイクルを完了するのにかかる秒数。
B. 1秒で完了するサイクルの数。
C. 1つのサイクルを完了するのにかかる時間数。
D. 1つのサイクルを完了するのにかかる時間数。
A. 波の2つの連続した紋章間の距離
B. 波が1つの波長を移動するのにかかる時間
C. 波の2つの連続したトラフ間の距離
D. 波の1つのサイクルを完了する時間
A. K.F.
B. Hz
C. M.F.
D. A.F.
A. f = 1/p
B. f = p
C. f = v/p
A. f = 1/p
B. f = 1+p
C. f = p/1
A. メーター
B. 分
C. 秒
D. キログラム
A. より長いです
B. 同等
C. もっと
D. 短い
A. 波長
B. 波の速度
C. 周波数
D. 振幅
A. より長く、周波数
B. より長く、波長
C. 短く、波長
D. 短い、頻度
A. 波の波長
B. 周波数の相互
C. 正弦波が1秒で繰り返されるのにかかる時間。
D. 波の速度
A. 瞬間
B. 人々のグループ
C. 静止画像
D. さまざまな場所
A. 期間
B. 文化
C. 土地
D. 人々
A. 周波数
B. 光の速度
C. 波粒子の二重性
D. 波長
A. 波長=伝播速度 *周波数
B. 波長=周波数/伝播速度
C. 波長=速度/周波数
D. 波長=伝播速度/周波数
A. 波の方向
B. 媒体の特性
C. 波の周波数
D. ノイズのラウドネス
A. スピード
B. 距離
C. 加速度
D. 時間
A. キロメートル
B. センチメートル
C. マイル
D. メーター
A. 正弦波の波長
B. 正弦波の周波数
C. 正弦波の振幅
D. 正弦波の始まりが程度です。
A. 大気圧の増加
B. 平均大気圧よりも低い
C. 大気圧の低下
D. 平均大気圧よりも高い
A. 陽圧
B. 負圧
C. 等しい圧力
D. プレッシャーはない
A. 360度になります。
B. 正方形で。
C. 長方形で。
D. 260度になります。
A. 正弦波は、最大値と最小値の間で振動する曲線、またはその逆の曲線です。
B. 正弦波は数学的な機能です。
C. 正弦波は、2つのポイント間で振動する曲線です。
D. sinusoidは会社の名前です。
A. 3.14
B. 9.42
C. 2.72
D. 7.06
A. 3.2
B. 3.3
C. 3.1
D. 3.4
A. 1
B. シータ
C. ゼロ
D. -1
A. 10
B. 2
C. 1/2
D. -2
A. i = p *(4 * pi * r^2)
B. i = p * c
C. i = p /(4 * pi * r^2)
D. i = p / c
A. 波の周波数と波長。
B. 波の速度と波長。
C. 領域と波が伝播する期間。
D. 波の高さと幅。
A. 10倍
B. 10億倍
C. 100万倍
D. 1兆の係数
A. 人が聞くことができる最も柔らかい音
B. 最も静かな可聴サウンドと最も大きな耐えられるサウンドの強度の1兆の違いの係数
C. 人が聞くことができる最も大きな音
D. 音のデシベルスケール
A. Pa
B. GPA
C. MPA
D. upa
A. 残響室
B. アネエコー室
C. 標準化された条件
D. オープンフィールドテスト
A. 強度は音の圧力に比例します。
B. 音圧レベルと強度の間に関係はありません。
C. 強度は、音の四角に比例します。
D. 強度は、音の圧力に反比例します。
A. 0から10までのスケールで強度を表します
B. より正確です
C. 利点はありません
D. 異なる強度を比較する方が簡単です
A. デシベル
B. sone
C. 相対的な音強度
D. フォン
A. 126 dB
B. 6 dB
C. 36 dB
D. 96 dB
A. 20 x log(px/20upa)
B. 20/log(px/20upa)
C. 2 x log(px/20upa)
D. log(px/20upa)