Вложение | Размер |
---|---|
proekt_vliyanie_shumovogo_zagryazneniya_na_zhizn_cheloveka_v_gorode.odt | 39.58 КБ |
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4» г. Всеволожск
Индивидуальный проект на тему:
«Влияние шумового загрязнения на жизнь человека в городе»
Выполнил:
Рюхин Игорь Владимирович 10 «Б»
Руководитель:
Чмутова Людмила Владимировна
Допуск к защите_______________
2019-2020
Содержание
Механизм восприятия звуковых колебаний
Влияние шума на окружающую среду
Устройство для измерения уровня шума.
Литература………………………………………………………………………………………….23
Приложение………………………………………………………………………………………...25
Введение:
Актуальность: Человека каждый день окружает множество звуков. К звукам, такие как шорох листьев, шум ветра и прибоя, пение птиц, в общем созданных природой, человек давно привык. Но с развитием технического прогресса, появилось множество посторонних звуков. Различная техника издаёт множество неестественных звуков, которые не должны превышать определённую норму. Иначе это может негативно влиять на физическое и психическое здоровье человека. Больше всего эта проблема заметна в больших городах, в которых бурная жизнь не останавливается ни на секунду. Но даже в тихих малонаселённых местах, таких как дачный участок, сложно избежать шумового загрязнения. Оно оказывает негативное влияние не только на самого человека, а также на окружающую среду. Поэтому шумовое загрязнение является важной экологической проблемой.
Цель:
Изучить шумовое загрязнение в городе Всеволожск.
Задачи:
1.Изучить литературу;
2.Изучить виды шумового загрязнения;
3.Изучить влияние шума на здоровье человека;
3.Измерить шумовое загрязнения в городе Всеволожск;
4.Создать карту «Шумовое загрязнение города Всеволожск».
Проблема:
Превышает ли уровень шума в городе Всеволожск?
Глава I
Теоретическая часть
Что такое звук?
Звук является одним из важнейших источников информации об окружающем мире. Раскаты грома, музыка, шум прибоя, человеческая речь и всё остальное, что мы слышим - это звук. А что такое "звук"?
Все звуки, распространяемые в воздухе, представляют собой вибрации звуковой волны. Она возникает посредством колебания объекта и расходится от её источника во всех направлениях. Колеблющийся объект сжимает молекулы в окружающей среде, а затем создаёт разреженную атмосферу, заставляя молекулы отталкиваться друг от друга всё дальше и дальше. Таким образом, изменения в давлении воздуха распространяются от объекта, сами молекулы остаются в неизменной для себя позиции.
Волновой процесс – процесс переноса энергии без переноса вещества.
Звук — физическое явление, представляющее собой распространение в виде упругих волн механических колебаний в твёрдой, жидкой или газообразной среде.
Где бы мы не находились звук постоянно нас окружает. При разговоре мы слышим своего собеседника потому, что он воздействует на воздух. Играя на музыкальном инструменте, мы производим колебания определенной частоты, которые в окружающем воздухе производят звуковые волны.
Характеристики звука/звуковой волны:
Частота - это величина, характеризующая количество колебаний в секунду. Она измеряется в герцах (ГЦ). Человеческое ухо может воспринимать звук в диапазоне от 20 Гц (низкочастотные) и до 20 КГц (высокочастотные). Звуки, находящиеся выше данного диапазона, называется ультразвуком, а ниже – инфразвуком, и человеческими органами слуха не воспринимаются. Чем реже частота колебаний, тем звук ниже.
Звук, который мы слышим при полёте комара, соответствует 500-600 взмахов в секунду, шмель около 200 взмахов. Поэтому комар летит со звуком похожим на писк, так как частота взмахов крыльев очень высокая.
Инфразвук— звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемой человеческим ухом. До 16 Гц
Ультразвук — звуковые волны, имеющие частоту выше воспринимаемых человеческим ухом. От 20 КГц
Частота колебаний наблюдателем может восприниматься по-разному. В пример можно привести машину, проезжающую мимо наблюдателя. Когда машина едет в сторону наблюдателя он слышит истинную частоту, исходящую от транспорта. Но когда машина будет отдаляться, частота звука будет понижаться.
Такое явление называется эффект Доплера.
Эффект Доплера — изменение частоты и, соответственно, длины волны излучения, воспринимаемой наблюдателем, вследствие движения источника излучения и/или движения наблюдателя.
Интенсивность звука— скалярная физическая величина, характеризующая мощность, переносимую звуковой волной в направлении распространения. Амплитуда - максимальное значение смещения или изменения переменной величины от среднего значения при колебательном или волновом движении. Понятие амплитуды (или интенсивности) звуковой волны имеет отношение к силе звука, которую человеческие органы слуха воспринимают как объём или громкость звука. Люди могут воспринимать достаточно широкий спектр громкости звука: от капающего крана в тихой квартире, и до музыки, звучащей на концерте. Чем больше амплитуда звуковой волны, тем громче звук.
С интенсивностью звука связана громкость звука – величина, характеризующая слуховое ощущение от данного звука, это та характеристика звука, которую мы сразу замечаем и которую легче всего контролировать.
Уровень интенсивности звука – это десятичный логарифм отношения двух интенсивностей звука (единица – бел)
В Децибелах измеряется уровень звукового давления. Единицу измерения Бел на практике не используют, из-за того, что значения слишком большие для использования. Децибел же является дольной единицей бела, равная одной десятой этой единицы, поэтому его удобней использовать на практике.
Громкость, или уровень интенсивности звука измеряется в децибелах. Человеческое ухо способно воспринимать звук от 0 дБ до 160 дБ.
Скорость звука (скорость распространения упругих волн в среде) в воздухе зависит от его температуры. Скорость звука при 0.0 C˚ равна 331,5 м/с, а при 20.0 C˚ 344 м/с. В расчётах принимается величина скорости звука c при нормальном атмосферном давлении и температуре 290 К (17.0 С˚), соответственно равная 340 м/с.
Тембр звука отличает звучание одной и той же ноты в исполнении разных музыкальных инструментов или голоса. Нота - тон звука и его графическое обозначение. В музыке высота ещё называется тоном. Тембр звука определяется формой звуковых колебаний
Звуковые волны бывают упорядоченные и хаотические. Когда они упорядоченные и периодические (повторяются через какой-то промежуток времени), мы слышим определенную частоту или высоту звука, когда звуковые волны хаотичны, мы воспринимаем их как шум.
Что такое шум?
Шумом называется случайное сочетание звуков различной интенсивности и частоты. В практике борьбы с шумом под ним подразумевается мешающий, нежелательный звук, неблагоприятно воспринимаемый звук.
Любой звук может одновременно нести полезную информацию и, в то же время, являться шумом. Все дело в людях, которые этот звук воспринимают. Человек, слушающий громкую музыку, может наслаждаться ей, но людям, находящимся по соседству, эта музыка, возможно, будет доставлять одни лишь неудобства.
Поэтому любой нежелательный для нас звук или совокупность нежелательных звуков называют шумом.
Характеристики шума схожи с характеристиками звука. Звуковое давление, частота, громкость (или интенсивность) – всё это рассматривалось ранее.
Виды шума:
Шум различают по спектральным и временным характеристикам.
По спектрам шум может быть широкополосным и тональным.
Широкополосный шум имеет непрерывный спектр более 1 октавы. В спектре Тонального шума имеются явно выраженные тона
По временным характеристикам выделяют постоянный шум и непостоянный шум. Постоянный шум за восьмичасовой рабочий день изменяется не более чем на 5 дБ. А непостоянный шум за это же время может значительно меняться (более чем на5 дБ). В свою очередь непостоянный шум подразделяют на колеблющийся (уровень звука которого непрерывно изменяется во времени), прерывистый шум (уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБ и более), длительность интервалов, составляет 1 секунду и более), импульсный шум (состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 секунды).
Сфера возникновения и распространения:
Для удобства описания в физике, акустике и других науках введены термины, приписывающие шумовым сигналам различные цвета.
Цвета шума - система терминов, приписывающая некоторым видам стационарных шумовых сигналов определённые цвета исходя из аналогии между спектром сигнала произвольной и спектрами различных цветов видимого света. Эта абстракция широко используется в отраслях техники, имеющих дело с шумом (акустика, электроника, физика и т.д.).
Свет описывается длиной его волны и частотой, а цвет шума характеризуется также частотой, но вторым показателем будет интенсивность звука.
К примеру:
Красный шум — может быть обозначением естественного шума, характерного для больших водоёмов — морей и океанов, поглощающих высокие частоты. Красный шум слышен с берега от отдалённых объектов, находящихся в океане.
Чёрный шум сравним с тишиной.
Белый шум — стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот. Примерами белого шума являются шум близкого водопада (отдаленный шум водопада — розовый, так как высокочастотные составляющие звука затухают в воздухе сильнее низкочастотных), или дробовой шум на клеммах большого сопротивления, или шум стабилитрона, через который протекает очень малый ток. Название получил от белого света, содержащего электромагнитные волны частот всего видимого диапазона электромагнитного излучения.
Существуют ещё другие цвета шума, но эти примеры поддаются сравнению и их легко понять.
Шум – одна из форм физического загрязнения окружающей среды, адаптация организмов к которому практически невозможна. Наиболее мощными и распространенными источниками шума, особенно в городах, являются автомобильный и рельсовый транспорт, промышленные предприятия, авиация, бытовая техника.
Шумовое загрязнение
Что такое шум и то что он является одной из форм загрязнения окружающей среды, мы уже знаем. Следует вспомнить что такое загрязнение:
Загрязнение (окружающей среды, природной среды, биосферы) — это привнесение в окружающую среду (природную среду, биосферу) или возникновение в ней новых, обычно не характерных физических, химических или биологических агентов (загрязнителей), или превышение их естественного среднемноголетнего уровня в различных средах, приводящее к негативным воздействиям.
Различают множество видов загрязнения окружающей среды:
Биологическое — загрязнителем являются организмы, привнесение и размножение которых несёт нежелательный характер как для человека, так и для экосистем в целом. Проникновение может идти естественным путём, а в некоторых случаях является следствием деятельности человека. В качестве составной части выделяют микробиологическое загрязнение.
Механическое — загрязнение химически и физически инертным мусором среды, которое, как правило, приводит к ухудшению её качеств и оказывает влияние на обитающих в ней организмов. В реальности механическое загрязнение идёт в совокупности с физико-химическим воздействием.
Химическое — загрязнитель приводит к изменению естественных химических свойств среды, выражаемое в повышении их концентрации, либо к проникновению веществ, которые отсутствовали в среде раньше. Примером химического загрязнения является аэрозольное.
Физическое — загрязнитель приводит к изменению физических параметров среды, среди которых температурно-энергетический (тепловое загрязнение), волновой (световое, шумовое, электромагнитное загрязнения), радиационный (радиоактивное загрязнение) и некоторые другие.
В этом проекте мы будем рассматривать именно физическое шумовое загрязнение окружающей среды.
В современном техногенном мире источников шума великое множество. Различные виды транспорта, технологическое оборудование, оборудование жилых зданий, звуковоспроизводящая аппаратура и т.д., все это является источниками нежелательных звуков, которые и составляют шум.
Шумовое загрязнение – раздражающий шум, нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека.
Каждый год источников шумового загрязнения становится все больше. В настоящее время к ним относятся: авто-, авиа- и железно дорожный транспорт; промышленные производства, строительство, ремонт, сигнализация, лай собак.
На долю транспорта приходится 60–80 % всех шумов, проникающих в места пребывания людей. Известно, что в городах уровень шума повышается примерно на 1 дБ в год и за последние 10 лет возрос в мировом масштабе на 10–12 дБ. Основными источниками шума выступают авто, авиа- и железнодорожный транспорт, производственные предприятия. 80% от общего шума приходится на автотранспорт. На городской улице шум двигателя преобладает над шумом движения. Наиболее сильный шум производят тяжелые грузовики и автобусы, на втором месте - мотоциклы и мопеды, затем, легкие грузовики и легковые автомобили.
Нормальным шумовым фоном принято считать звуки в двадцать — тридцать децибел. Допустимым для восприятия человеком считается звуковой фон около 80 децибел. Шумы в 140 децибел вызывает у людей болевые ощущения. А при звуке громкостью свыше 190 децибел начинают рушиться металлические конструкции. Шум выше 200 децибел несёт летальный исход для человека, таким шумом обладают шумовые оружия, которые вызывают у объекта панику, чувство страха, ужаса и повреждение внутренних органов.
Примеры некоторых звуков, с которыми мы сталкиваемся в нашей жизни и то, сколько децибел (дБ) в действительности эти звуки содержат:
Разговорная речь колеблется от 45 децибел (дБ) до 60 децибел (дБ), в зависимости от громкости голоса;
Автомобильный гудок достигает 120 децибел (дБ);
Шум интенсивного уличного движения – до 80 децибел (дБ);
Детский плач – 80 децибел (дБ);
Шум работы разнообразного офисного оборудования, пылесоса – 80 децибел (дБ);
Шум работающего мотоцикла, поезда — 90 децибел (дБ);
Звук танцевальной музыки в ночном клубе — 110 децибел (дБ);
Шум пролетающего самолета – 140 децибел (дБ);
Шум ремонтных работ – до 100 децибел (дБ);
Приготовление пищи на плите – 40 децибел (дБ);
Шум леса от 10 до 24 децибел (дБ);
Смертельный для человека уровень шума, звук взрыва — 200 децибел (дБ).
Орган слуха – Ухо.
Ухо - сложный орган животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний. Ухо позвоночных — парный орган, который размещается в височных костях черепа. У млекопитающих (в том числе у человека) ухо ограничивается снаружи ушными раковинами.
Наружное ухо человека состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Ушная раковина — сложной формы упругий хрящ, покрытый кожей; его нижняя часть, называемая мочкой или мяшкой, — кожная складка, которая состоит из кожи и жировой ткани. В свою очередь, ушная раковина состоит из мочки, козелка и противокозелка.
Ушная раковина имеется лишь у млекопитающих. Она работает как приёмник звуковых волн, которые затем передаются во внутреннюю часть слухового аппарата. Значение ушной раковины у человека намного меньше, чем у животных, поэтому у человека она практически неподвижна. Но многие звери, поводя ушами, способны гораздо точнее, чем человек, определить нахождение источника звука.
Складки человеческой ушной раковины вносят в поступающий в слуховой проход звук небольшие частотные искажения, зависящие от горизонтальной и вертикальной локализации звука. Таким образом мозг получает дополнительную информацию для уточнения местоположения источника звука. Этот эффект иногда используется в акустике, в том числе для создания ощущения объёмного звука при использовании наушников.
Функция ушной раковины — улавливать звуки; еe продолжением является хрящ наружного слухового прохода, длина которого в среднем составляет 25—30 мм. Хрящевая часть слухового прохода переходит в костную, а весь наружный слуховой проход выстлан кожей, содержащей сальные, а также серные железы, представляющие собой видоизменённые потовые. Этот проход заканчивается слепо: от среднего уха он отделён барабанной перепонкой. Уловленные ушной раковиной звуковые волны ударяются в барабанную перепонку и вызывают её колебания, передающиеся в среднее ухо.
Основной частью среднего уха является барабанная полость — небольшое пространство объёмом около 1 см³, находящееся в височной кости. Здесь находятся три слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремечко — они передают звуковые колебания из наружного уха во внутреннее, одновременно усиливая их.
Основание стремечка закрывает овальное Слуховые косточки являются самыми маленькими фрагментами скелета. Они представляют собой цепочку, передающую колебания. Рукоятка молоточка тесно срослась с барабанной перепонкой, головка молоточка соединена с наковальней, а та, в свою очередь, своим длинным отростком — со стремечком. Основание стремечка закрывает овальное окошечко внутреннего уха. Наличие указанной цепочки позволяет увеличить давление на овальное окошечко в 20 раз по сравнению с давлением на барабанную перепонку
Полость среднего уха связана с носоглоткой посредством евстахиевой трубы, через которую выравнивается среднее давление воздуха внутри и снаружи от барабанной перепонки. Чтобы избежать разрыва барабанных перепонок ударной волной, военнослужащим рекомендуют по колебания. Рукоятка молоточка тесно срослась с барабанной перепонкой, головка молоточка соединена с наковальней, а та, в свою очередь, своим длинным отростком — со стремечком внутреннего уха. Наличие указанной цепочки позволяет увеличить давление на овальное окошечко в 20 раз по сравнению с давлением на барабанную перепонку.
При изменении внешнего давления иногда «закладывает» уши, что обычно решается тем, что рефлекторно вызывается зевота. Опыт показывает, что ещё более эффективно возможности заранее открывать рот, когда ожидается взрыв или выстрел. В этом случае также работает механизм компенсации давления воздуха на барабанную перепонку со стороны слухового прохода таким же давлением со стороны носоглотки.
Из трёх отделов органа слуха и равновесия наиболее сложным является внутреннее ухо; его из-за замысловатой формы часто называют перепончатым лабиринтом, который погружён в костный лабиринт каменистой части височной кости. Со средним ухом внутреннее ухо сообщается овальным и круглым окошечками, затянутыми перепонками.
Перепончатый лабиринт состоит из преддверия, улитки и полукружных каналов. Во внутреннем ухе расположена как улитка, так и вестибулярная система, являющаяся органом равновесия и ускорения.
Колебания овального окошечка передаются жидкости, которая раздражает расположенные в улитке рецепторы; те, в свою очередь, формируют нервные импульсы.
Рецепторы вестибулярного аппарата — вторичные механорецепторы, расположенные на кристах каналов. Это волосковые чувствительные клетки двух типов: формы колбы с закруглённым дном и формы цилиндра. Волоски обоих типов на кристах размещены противоположно друг другу: с одной стороны расположены стереоцилии (смещение в их сторону вызывает возбуждение), а с другой — киноцилии (смещение в сторону которых вызывает торможение)[5].
Собственный голос, воспроизведённый со звукозаписи, значительно отличается от того, что человек слышит при разговоре. Это объясняется тем, что в последнем случае звук достигает уха не только по воздуху, но и через кости черепа, которые лучше передают низкочастотные колебания. Из-за этого люди с некоторыми дефектами развития внутреннего уха могут слышать движение своих глаз в глазницах, а их собственное дыхание звучит для них непереносимо громко.
Механизм восприятия звуковых колебаний
Звуки возникают благодаря колебаниям воздуха и усиливаются в ушной раковине. Затем звуковая волна проводится по наружному слуховому проходу к барабанной перепонке, вызывая её колебания. Вибрация барабанной перепонки передаётся на цепь слуховых косточек: молоточек, наковальню и стремя. Основание стремени при помощи эластичной связки фиксировано к окну преддверия, благодаря чему колебания передаются на перилимфу. В свою очередь, через перепончатую стенку улиткового протока эти колебания переходят на эндолимфу, перемещение которой вызывает раздражение рецепторных клеток спирального органа. Возникающий при этом нервный импульс следует по волокнам улитковой части преддверно-улиткового нерва в головной мозг.
Влияние шума на здоровье
Сложно переоценить воздействие шума на состояние здоровья людей. Шумы угнетают нервную систему, мешают сосредоточению, утомляют, вызывают раздражительность. Постоянное нахождение в зоне шумового загрязнения приводит к нарушениям сна и ухудшению слуха. Шумовые воздействия могут вызывать даже психические расстройства.
При длительном пребывании на оживленных проспектах, где уровень шума составляет порядка 60 дБ, например, стоя в пробке, у человека может нарушаться сердечно-сосудистая деятельность.
Из-за постоянного высокого уровня шума в жизни горожанина во внутреннем ухе постоянно гибнут клетки, превращающие звуки в нервные импульсы. Гибнут они не сразу, а какое-то время находятся в «предсмертном» состоянии. Они еще могут посылать информацию в головной мозг, но уже не способны генерировать импульсы, специфические для каждого звука. В результате получается «шум». В результате чего может развиться тиннитус.
Тиннитус — звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула. Это ощущение может характеризоваться пациентами как гул, шипение, свист, звон, шум падающей воды, стрекотание кузнечиков.
Шум звукового диапазона замедляет реакцию человека на поступающие от технических устройств сигналы, это приводит к снижению внимания и увеличению ошибок при выполнении различных видов работ. Шум угнетает центральную нервную систему (ЦНС), вызывает изменения скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена веществ, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка, гипертонической болезни.
При воздействии шума высоких уровней (более 140 дБ) возможен разрыв барабанных перепонок, контузия, а при ещё более высоких (более 160 дБ) — и смерть.
Длительное воздействие звуков даже невысокой интенсивности может вызвать повышение давления и расстройство деятельности сердечно-сосудистой системы. Сильно действует загрязнение шумовое на мозговую деятельность. Постоянный шум вызывает агрессивность, раздражительность, нарушение сна и угнетение центральной нервной системы. Длительный шум повреждает зрительный и вестибулярный аппарат. Чем выше интенсивность звуков, тем хуже человек реагирует на происходящие события. Шум около 90 дБ приводит к потере слуха, а более 140 дБ может вызвать разрыв барабанных перепонок. При длительном воздействии интенсивного шума на уровне 110 дБ у человека возникает чувство опьянения, похожее на алкогольное.
Американские специалисты из университета Сетон Хилл установили, что если уровень шума составляет 60 дБ, то в этом случае человек на 4% чаще может умереть, чем при показателе в 55 дБ. Для проведения эксперимента ученые наблюдали за показателями здоровья людей, которые проживают в шумных местах, например, недалеко от загруженной автотрассы. Оказалось, что они на 5-9% чаще оказываются в медучреждениях, чем те, кто живет в тихих и спокойных районах.
Высокий и резкий уровень шума, доходящий до воздушной ударной волны, может вызвать контузию. Контузия – это особый вид поражения организма, который возникает при внезапном непрямом воздействии на всё тело.
О негативном влиянии шума заинтересовались военные и создали акустическое оружие, которое использует опасные сочетания частоты и громкости звука. Оружие такого типа было применено для разгона митинга оппозиции в Грузии 7 ноября 2007 года . Была установлена акустическая пушка со звуковым лучом 150 дБ, который разносился на сотни метров. Попавшие в поражающую зону люди испытали чувство страха, паники, боль. Многие поступили в больницы с поражениями слуха, сердца, других внутренних органов и нервной системы.
В крупных городах, где уровень шума превышает норму, человек старается инстинктивно стремится защититься от постоянного шума. С помощью музыки, используя наушники, человек изолирует себя от неблагоприятных звуков. Это позволяет не только избавиться от окружающего шума, но и слушать любимые мелодии и ритмы по собственному вкусу и настроению. Но в наушниках также существует опасность.
Непрерывное прослушивание музыки в наушниках опасно для слуха человека. Оно не будет оказывать сильное влияние при тихом прослушивании. Но пытаясь оградить себя от шума человек включает уровень громкости на довольно высокие показатели, чтобы подавить окружающий шум. Не все модели наушников обладают хорошим шумоподавлением и окружающий шум складывается с громкой музыкой, создавая дополнительную нагрузку на уши.
Если в это время человек что-то жуёт, это ещё больше ухудшает ситуацию. При жевании происходит открытие и закрытие слуховой трубы, что усиливает вредное воздействие. Если это происходит постоянно, то нервные клетки слухового аппарата погибают. В результате человек начинает плохо слышать.
Уровень шума оказывает прямое влияние на наши навыки чтения, решение задач, запоминание, внимание. Они ухудшаются от воздействия шума.
Исследователи пришли к выводу: чем выше шумовое загрязнение, тем сложнее сконцентрировать внимание.
Влияние шума на окружающую среду
Люди создают различную технику, которая является источником шума, и вредит не только самим людям, но и окружающей среде. Если человек способен привыкнуть к жизни с шумом, то животный мир нет. Из-за отсутствия тишины сдвигаются ареалы обитания, происходит нарушение экосистем. Шум дезориентирует, например, птицы, разгоняемые шумом от самолётов, пчёлы, теряющие способность ориентироваться при интенсивном шуме. Известны случаи, когда киты и дельфины выбрасывались на берег из-за громко работающего надводного и подводного транспорта. Постоянные громкие звуки разрушают растительные клетки. Растения быстро сохнут и меньше живут.
Степень действия
Уровень звукового загрязнения на людей неодинаков. Восприятие шума зависит от ряда факторов:
1. Возраст — дети, пожилые люди более восприимчивы к влиянию шума.
2.Темперамент — холерики, сангвиники чаще поддаются воздействию окружающей среды.
3. Половая принадлежность — женщины не так устойчивы, как мужчины.
4. Состояние здоровья — особенно чувствительны люди с хроническими заболеваниями.
5. Условия жизни — жители оживленных районов, домов без звукоизоляции особенно восприимчивы к шуму.
6. Рабочая среда — работники строек, заводов, офисные сотрудники, школьные учителя регулярно подвергаются воздействию громких, монотонных звуков.
Защита от шума
Главным источником шумового загрязнения, как упоминалось ранее, является автотранспорт. И в качестве защиты используются шумозащитные экраны которые представляют из себя конструкцию, возводимую вдоль крупных проспектов, автомагистралей, железнодорожных путей для уменьшения шума. Располагается, как правило, на высокоскоростных магистралях, проходящих мимо жилых и офисных районов и уменьшает шумовое загрязнение на 8—24 децибел.
Одним из решений проблемы шумового загрязнения в городских условиях является озеленение. Высаживание деревьев вблизи автодорог помогает уменьшить уровень шума и, следовательно, его влияние на человека.
Специальные стеклопакеты и окна являются хорошим и одним из самых доступных шумоизоляторов. Благодаря нескольким слоям стекла и пустого пространства, часть шума отражается, а другая часть поглощается. В результате уровень шума снижается на 40% в сравнении с обычными пластиковыми пакетами.
Также уровень шумового загрязнения от бытовых приборов можно снизить с помощью расстановки мебели. К примеру, неплохим шумовым барьером станет высокий книжный шкаф из дерева, придвинутый к стене. Плотные шторы добавят эффективности к стеклопакетам, оградив от уличного шума, а также убережёт от солнечного света, жары сквозняков. Покрытие пола также влияет на уровень шума. Полы из твердых пород дерева намного эффективнее предотвращают шум снизу, чем тонкие покрытия. На пол можно постелить ковролин или ковёр с длинным, пушистым ворстом. Обстановка настенного декора не только добавит помещению творческого вида, но и снизят уровень шума на несколько децибел. Даже в домашних условиях растения помогают снизить уровень шума. Живые растения обладают способностью поглощать шум, поэтому их выгодно размещать возле окон и наружных дверных проемов.
Глава II
Практическая часть
Устройство для измерения уровня шума.
Чтобы начать изучать шумовое загрязнение, мне нужно было устройство для измерения уровня шума – шумомер. Приобретать само устройство было невозможно, так как стоимость его начинается от двух тысяч рублей. И для этой функции было взято приложение для смартфонов «Шумомер» от разработчика Melon Soft.
Основа Карты.
Я выбрал нужный фрагмент территории, на котором в дальнейшем проводилось исследование. В этот участок территории входили: Ленинградская улица, Александровская улица, ул. Героев, Василеозерская улица, улица Балашова и шоссе Дорога Жизни.
Почему же я взял именно этот фрагмент? Он охватывал территорию так, что в центре находилась МОУСОШ №4, а вокруг были расположены дома, в которых проживает большая часть учащихся школы.
Сначала результаты вводились на черновой вариант карты, чтобы в дальнейшем перенести его на готовый продукт.
Запись и анализ результатов
Анализ шумового загрязнения проводился в течение двух месяцев с сентября по октябрь в период времени с 13:00 до 15:00, и начался с Ленинградской улицы. Преимущественно уровень шума в городе не превышал. Тише всего оказалось во дворах ограждёнными домами от автомобильных дорог. Во дворах такого типа были построены детские сады №5 и №4, что является правильным решением, так как дети должны находится в комфортных условиях где шум не превышает 60 дБ. Уровень шума у детских садов был максимум 45 дБ.
Высокие показатели были у автомобильных дорог на улицах Ленинградской и Александровской, где уровень шума был 50-65 дБ. Особенно высокий уровень был на пересечении дорог этих улиц, на перекрёстке у торгового комплекса «Пирамида». Там уровень шума был около 70 дБ.
И самые высокие результаты были на шоссе Дорога Жизни. Там уровень шума был выше 70 дБ.
Вывод: главным источником шума является автотранспорт. Следовательно, чем дальше мы отходим от автомобильных дорог, тем меньше становятся показатели шумомера.
Если мы обратимся к таблице шума в приложениях, мы узнаем, что 40 дБ это норма для жилых помещений днём. Большую часть карты занимает шум уровнем от 40-50 дБ. А учитывая тот факт, что измерения шумового загрязнения проводились на улице, показатели в жилых домах будут ниже. В большинстве квартир сейчас установлены стеклопакеты, которые отлично подавляют шум окружающей среды. Мы не будем рассматривать частные случаи шумового загрязнения от бытовых приборов.
Второй вывод: шумовое загрязнение на данном фрагменте города Всеволожск не превышает норму.
Список литературы:
1. Основы экологии: Челноков А. А., Ющенко Л. Ф., Жмыхов И. Н., 2012
2. Оформление РУП «Издательство “Высшая школа”», 2012
3.
Список сайтов:
1.Eco portal [Электронный ресурс]:https://ecoportal.info/shumovoe-zagryaznenie-gorodov/
2.Evromed clinic [Электронный ресурс]: https://euromed.ru/ “Тиннитус (звон в ушах)”
3.Wikipedia [Электронный ресурс]: https://ru.wikipedia.org/wiki/
4.Muzrock.com [Электронный ресурс]: https://muzrock.com/teoriya-muzyki/chto-takoe-zvuk
5. Яндекс Дзен; Научпоп [Электронный ресурс]: https://zen.yandex.ru/media/popsci/chto-takoe-zvuk-i-kakimi-harakteristikami-obladaiut-zvukovye-volny-5bfee53b9f25000ae1f79429
6. ЗаЗдоровье [Электронный ресурс]: https://zazdorovye.ru/chto-takoe-shum-vidi-shuma/
7. VladTime [Электронный ресурс]: https://www.vladtime.ru/nauka/447503
8. Биоуроки [Электронный ресурс]: https://biouroki.ru/material/human/sluh.html
9. Musorish [Электронный ресурс]: https://musorish.ru/shumovoe-zagryaznenie/
10. Balkon4life [Электронный ресурс]: https://balkon4life.ru/osteklenie/okna/shumoizolyatsionnye-steklopakety-i-okna/.html
11. InMyRoom [Электронный ресурс]: https://www.inmyroom.ru/posts/12171-kak-umenshit-shum-v-kvartire-10-poleznyh-sovetov
Рисуем кактусы акварелью
Рыжие листья
Сочини стихи, Машина
Дымковский петушок
Знакомые следы