私たちのチームは、照明と音響の MCQ をまとめるために広範な調査を行いました。 次の多肢選択式の質問に答えて、照明と音響に関する知識をテストすることをお勧めします。
下にスクロールするだけで始められます。
A. 波
B. 超音波
C. 音響
D. 音
A. 音
B. ライト
C. 振動
D. 熱
A. 加速度計
B. 速度
C. 変位
D. 振幅
A. 音響学の研究と応用に関連する標準と情報を公開します。
B. 音響に関連する補助金。
C. 音響に関する研究を実施します。
D. 音響を研究する組織を確立します。
A. 音楽の研究
B. 人間の声の研究
C. 音を吸収または反射するための素材の特性
D. 音の研究
A. ノイズ源の音圧レベルを測定するために使用されます
B. ノイズ源の音強度レベルを測定するために使用されます
C. サウンドレベルメーターのパフォーマンスを調整するための参照ノイズソースを提供します
D. 材料の音吸収係数を計算するために使用
A. 人間に対する音の効果の研究
B. 音の生産、伝播、受容の研究
C. 空間の残響または反射音のレベルを決定するためのスペースのレビュー
D. 動物に対する音の効果の研究
A. 音響要件と騒音制御に関するアドバイスを提供
B. デザインWebサイト
C. 絵を描く
D. 家を建てる
A. 媒体で生成される音圧。
B. 培地内の音波の波長。
C. 媒体の音速。
D. 媒体を通る音の流れに対する抵抗。
A. 空気中の伝播によって興味のある時点に到達する騒音。
B. 空気の振動によって生成されるノイズ
C. 2つの固体表面間の衝撃によって生成されるノイズ
D. 空気の動きによって生成されるノイズ
A. 音楽グループ
B. 空気中の伝播によって興味のあるポイントに達する音。
C. 飛行中の航空機によって生成される音
D. スピーカーのブランド
A. 居住者を騒音から保護するため
B. 建物スペースのノイズを制御する
C. 空間の音響品質を評価する
D. 空間内の通信機能をサポートします
A. さまざまな種類のアートを分類する
B. 音声プライバシーの目的で音響上の天井と音響画面を比較する
C. 会社の価値を決定する
D. アートワークの品質を評価します
A. アーティキュレーションクラス
B. ノイズリダース係数(NRC)
C. 部屋の騒音基準(RNC)
D. サウンドトランスミッションクラス(STC)
A. 振幅
B. デシベル
C. ソノリティ
D. アーティキュレーションインデックス
A. 吸収材料の面積は、その音吸収能力に影響を与えません。
B. 吸収材料は、より大きな音吸収能力を持つために間隔を置くことはできません。
C. 離れた音響材料は、同じ量の材料が一緒にバットされるよりも大きな吸収を持つことができます。
D. 吸収材料のサイズは、その音吸収能力に影響を与えません。
A. 聴覚障害者に音の増幅を提供する電子デバイス。
B. バランスを持つ人々を支援するデバイス
C. ビジョンを持つ人々を支援するデバイス
D. 聴覚を持つ人々を支援するデバイス
A. 距離の関数としての音のエネルギーの減少は、媒体を通過するものでした。
B. 距離の関数としての音のエネルギーの増加は、媒体を通過する距離の関数として徐々に増加しました。
C. 表面からの音のエネルギーの反映。
D. 音のエネルギーを送信する媒体の能力。
A. メーターがより低い周波数の音をほとんど無視できるようにします
B. 音を止めます
C. 音を数えます
D. 音の重さ
A. 周波数音はありません
B. すべての周波数音
C. より高い周波数の音
D. より低い周波数の音
A. スペースの外側からではない騒音
B. HVACシステムからのものではないノイズ
C. 音楽の一種
D. HVACなどのすべてのソースからのスペースのノイズレベルや、スペースの外側からの外部の音。
A. 上記のすべて
B. HVACからのノイズレベル
C. すべてのソースからのスペース内のノイズレベル
D. スペースの外側からのノイズレベルのみ
A. 音楽の一種
B. 古代ペルーの楽器
C. 部屋を加熱するためのデバイス
D. 自由に覆われた音響音吸収ユニット
A. メッセージのエンコードとデコードのプロセス
B. コミュニケーションやリスニングを妨げる物理的または環境。
C. 通信チャネルのノイズを減らす方法
D. 非言語コミュニケーションの方法
A. ブリティッシュエンパイアリーグ
B. 基本エネルギーレベル
C. ベル電話研究所
D. アレクサンダー・グラハム・ベルに敬意を表して名付けられた音の強度の測定。
A. スピーカーによって再現されたサウンドのコントロールされていない量の低音。
B. 深い長い音。
C. 鋭い爆発的なノイズ。
D. ブールであることの状態または質。
A. 圧力または温度のわずかな変化によって引き起こされる大気の状態
B. 天井/屋根の構造から水平方向の位置に吊り下げられた音響パネル。
C. 共通のインフラストラクチャを共有する相互接続されたコンピューターとコンピューターネットワークのグループ
D. 目に見える体に凝縮する大量の水蒸気
A. アルコール分子と水分子の相互魅力。
B. 主に会話によって生成される騒々しい混雑した部屋の音。
C. カクテルのアルコール強度の尺度。
D. カクテルパーティーでのグループ間の会話。
A. バランスを維持するのに役立ちます
B. 頻度認識の援助
C. 動きを可能にします
D. 聴覚を支援します
A. 音の音。
B. 音のピッチ。
C. 大気静的圧力の上下の圧力の完全な振動。
D. 音波が1つの波長を移動するのにかかる時間。
A. 100サイクル
B. 60サイクル
C. 2サイクル
D. 1サイクル
A. 1日の時間枠で発生する振動の数。
B. 1秒の時間枠で発生する振動の数。
C. 1分間の時間枠で発生する振動の数。
D. 1時間の時間枠で発生する振動の数。
A. 時間または距離のある固体媒体および構造における振動エネルギーの増幅。
B. 時間または距離のある固体媒体および構造における振動エネルギーの散逸。
C. 固体媒体と構造における振動エネルギーの反映。
D. 固体媒体および構造における振動エネルギーの伝達。
A. 音の音はデシベルで測定されます。
B. デシベルは、音波の振幅を測定するために使用されます。
C. デシベルは、音波の強度を測定するために使用されるユニットです。
D. 対数比としてデシベルのサウンドレベル。
A. メーター
B. 秒
C. インチまたはmm
D. km
A. 静的または動的な力にさらされると、弾性ボディまたはスプリングが動きます。
B. 導体の電気抵抗の尺度。
C. 荷重下でどれだけ曲がるかを決定する材料の特性。
D. 物質が電磁放射の通過を遅くする程度
A. 遅延、排除、および障害を回避します
B. 設計、確立、分析、および仕上げ
C. データ、進化、分析、および定式化
D. 支援リスニングデバイスの有無にかかわらず、聴覚感覚の喪失。
A. 障害物の周りの音の曲げ
B. 表面からの音波の反射
C. 表面からの音波の散乱またはランダムな反射。
D. 音波の増幅
A. 音強度レベル
B. 残響時間減衰曲線
C. 音圧レベル
D. 周波数応答
A. すべての子供には機会があります
B. 編集は同性愛者を客観的に修正します
C. 反射サウンドは、元のサウンドの明確な繰り返しを生成します。
D. 幼児期の聴聞アウトリーチ
A. 連続音
B. クリック、リンギング、またはシューという音
C. 大きな音
D. 柔らかい音
A. 元のサウンド信号のかすかな複製。
B. 元のサウンド信号が停止した後、クリック、リンギング、またはシューという音が止まります。
C. 元のサウンド信号が停止した後の音はありません。
D. 元のサウンド信号の大きな複製。
A. 最低レベル
B. 最高レベル
C. 平均レベル
D. ルート平均平方
A. 波の中で最も低いポイント。
B. 波の最高点。
C. 特定の期間にわたる瞬間レベルのルート平均平方根。
D. 波の中で最も高いポイントと最も低いポイントの平均。
A. サンプル全体の炎の伝播
B. 燃料が消費される速度
C. 燃焼物質によって放出される熱
D. 完全燃焼に必要な空気の量
A. ダンスの動き
B. 犬が作る音
C. 周囲の周囲の音の送信またはパーティション内の穴を通る
D. 軍事戦略
A. フィールド標準伝送クラス
B. フィールドサービストランスミッションクラス
C. フルサウンドトランスミッションクラス
D. フィールドサウンドトランスミッションクラス
A. 「実際の」条件下で得られた健全な伝送定格。
B. 特定のノイズ源によって生成されるデシベルの数
C. 車両のエンジンボリュームの尺度
D. フィールドマウスによって作られた音
A. 長さの測定単位
B. 靴の一種
C. 足が床に接触したときに発生する衝撃ノイズの形態。
D. 歩く行為
A. フリーフィールドは屋内であり、Reverberantは屋外です
B. 自由フィールドは人工的ですが、反響は自然です
C. 自由場には障害物がありませんが、反響した音は
D. フリーフィールドには音波がありますが、反響はそうではありません
A. 反射
B. 屈折
C. 回折
D. 無料のフィールド
A. イベントが発生する回数
B. 時間単位あたりの振動またはサイクルの数。
C. 2つのイベント間の時間
D. 時間単位数
A. 乳児のみに影響を与える状態。
B. 高齢者のみに影響を与える状態。
C. 多くの原因による一時的または永続的な聴覚障害のある程度。
D. 騒々しい環境で働く人々のみに影響を与える条件。
A. 宿題
B. ヘンリー
C. Hz
D. hertz
A. インパクトサウンド
B. パーカッションサウンド
C. 振動音
D. 火山音
A. 岩が水を打つ音
B. 2つの岩が水を打つ音
C. 2つの岩が互いにぶつかる音
D. 岩に当たる水の音
A. 根
B. 四角
C. レベル
D. 強度
A. 9 dB
B. 6 db
C. 3 db
D. 12 dB
A. 反射的で拡散します
B. 吸収性
C. ライブエンド/デッドエンド
D. デッドエンド/ライブエンド
A. 周波数
B. 振動
C. 音の圧力
D. ラウドネス
A. 隠すプロセス
B. カバーするプロセス
C. ある音の聴覚のしきい値が別の音の存在のために提起されるプロセス。
D. 隠蔽のプロセス
A. アイテムがどれだけ生産されるかの尺度。
B. 上記のどれでもない。
C. オブジェクト内の物質の量の尺度。
D. その材料を介した音の伝送損失に関連する材料の基本的な特性。
A. 何かをサポートまたは保持する構造
B. 丘や山の最高点
C. ASTMによって確立された基準は、材料のテストを目的とした典型的なインストールを表します。
D. ライダーに馬を取り付けるプロセス
A. 音を増幅するデバイス
B. 迷惑な、またはリスニングに干渉する不要な音。
C. 柔らかい音
D. 繰り返し音
A. 騒音委員会
B. ノイズ評議会
C. ノイズ基準
D. 全国評議会
A. 部屋の中で最も大きな場所での音レベル
B. 部屋の中で最も柔らかい場所での音レベル
C. 部屋の平均的な場所での音レベル
D. 部屋の中で最も騒々しい場所での音レベル
A. 正規化されたノイズリダクション
B. ノイズ否定比
C. ノイズノイズリダクション
D. 騒音否定反応
A. ノイズリダクションと受信室での0.5秒の残響時間は無関係です。
B. ノイズリダクションは、受信室の0.5秒の残響時間に関連していません。
C. 受信室での0.5秒の残響時間によって引き起こされる騒音回復。
D. ノイズリダクションは、受信室で0.5秒の残響時間の関数として正規化されました。
A. ほぼ正しい
B. 必要ありません
C. 応答なし
D. ノイズ減少
A. 昆虫の一種
B. 広範囲の周波数にわたってエネルギーを含む音
C. 人間の耳の一部
D. ピアノの最高のメモ
A. 耳論
B. 耳鼻科
C. 皮膚科
D. 眼科
A. 耳の研究を専門とする医師
B. 聴覚障害を治療する医師
C. 手術を行う医師
D. 耳の構造、障害、治療に特化した医師。
A. 耳、鼻、喉の障害の治療を専門とする医師。
B. 障害と目、鼻、喉の障害の治療を専門とする医師。
C. 耳、鼻、喉の疾患の治療を専門とする医師。
D. 障害と耳、鼻、口の障害の治療を専門とする医師。
A. 音が続く時間の長さ。
B. 音の高周波刺激または低周波刺激の観点から表される音の聴覚感覚の知覚。
C. 音が大きいか柔らかい程度。
D. 音の音色。
A. 異常な動きを特徴とする障害
B. 主に老化プロセスによる聴覚の喪失。
C. 主に関節に影響を与える病気
D. 目の瞳孔が収縮できない病状
A. メニエール病
B. PRESBYCUSIS
C. 耳鳴り
D. 難聴
A. 表面から送信される音波エネルギー(音)の量。
B. 表面から反射される音波エネルギー(音)の量。
C. 表面に吸収される音波エネルギー(音)の量。
D. 表面によって生成される音波エネルギー(音)の量。
A. 音波の波長。
B. 音波の速度。
C. 音波の頻度。
D. 特定の周波数での音の強調。
A. エコー
B. 残響
C. 波長
D. 共鳴周波数
A. 反射によって
B. 屈折により
C. 吸収による
D. 散乱によって
A. 四角いエリアは今投資になります
B. インドの証券取引委員会
C. 1平方フィートの材料に基づく音の吸収の単位
D. 個々のノイズに基づくサウンド増幅
A. 建設と占有の前に部屋で残響時間を計画
B. 式を作成します
C. デザインルーム
D. 子供の数学を教える
A. バクテリアの一種
B. 古代の建物の研究
C. 耳に小さくて繊細な骨
D. 2層の吸収材料の間の材料の薄い層。
A. ノイズとノイズの比率
B. 振幅
C. 周波数
D. デシベル
A. 木材と金属
B. 土壌と水
C. レンガとモルタル
D. コンクリートパネルと赤いオーク。
A. 圧力の振動、応力粒子変位、媒体の粒子速度
B. 培地の粒子速度
C. 媒体内の変位
D. 圧力の変化
A. 音波を反映するために、材料、オブジェクト、空気が所有するプロパティ。
B. 材料、オブジェクト、および空気が所有するプロパティは、音波を行う。
C. 材料が所有するプロパティ、音波を屈折するオブジェクト。
D. 材料、オブジェクト、空気が所有するプロパティは、音のエネルギーを熱に変換します。
A. システムでエネルギーが失われる速度
B. 音を出すのに必要なエネルギーの量。
C. 反射される材料またはオブジェクトを攻撃するエネルギーの割合。
D. 反射されていない材料またはオブジェクトを攻撃するエネルギーの割合。
A. ノイズ源の周りに配置されたときに、障壁を越えてそのノイズの伝達を阻害する材料。
B. 音を増幅するデバイス
C. 一種のダンス
D. 音が送信されるのを防ぐ素材
A. サウンドレベル
B. 温度
C. 重さ
D. 音波
A. 音波のラウドネスと総瞬間圧力
B. 静圧と音波のラウドネス
C. 静圧と音波の強度
D. 静圧と総瞬間圧
A. 音圧に基準圧力を掛けました
B. 音の圧力と参照圧力の比率のベース10の対数の20倍。
C. 音圧を基準圧力で割った
D. 対数の対数は、音圧の比率のベース20の基本圧力に対する20倍。
A. 音波の電気エネルギーへの変換。
B. 音の防止は、スペースに入るか終了します。
C. 音の動作の研究。
D. 構造を音や音に対する断熱に不浸透させる建築材料。
A. サウンドレベルメーターはサウンドを記録します。
B. サウンドレベルメーターは音を増幅します。
C. サウンドレベルメーターは、音の強度を測定します。
D. サウンドレベルメーターは、空気の音圧変動を対応する電子信号に変換します。
A. 聞く行為。
B. 執筆の行為。
C. 話された言葉による思考と感情のコミュニケーション。
D. 書かれた言葉による思考と感情のコミュニケーション。
A. 音声の明瞭度
B. スピーチの機密性
C. オフィスのプライバシー
D. 音声プライバシー
A. 表現と意見の自由の権利
B. 思考の自由、良心、宗教の権利
C. 集会と協会の自由の権利
D. オフィス間でスピーチが理解できない程度。
A. パーティションによって反映されるサウンドパワーレベルと、そのパーティションを介して送信されるサウンドパワーレベルの違い。
B. パーティションでのサウンドパワーレベルのインシデントとそのパーティションを介して送信されたものとの違い。
C. パーティションでの音パワーレベルのインシデントと、そのパーティションによって吸収される違い。
A. ガスを介して伝播することによって興味のある時点に到達する騒音
B. 液体を介して伝播することで興味のある時点に到達する騒音
C. 真空を介して伝播することで興味のある時点に到達する騒音
D. しっかりした構造を通して伝播によって関心のある時点に到達する騒音
A. 温度加重平均
B. 合計職場平均
C. タイムワーナー平均
D. 時間加重平均