Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.20 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno 18.12.2013. Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění

Podobné dokumenty
Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky )

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0307 Anotace

Infrazvuk a ultrazvuk

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

Zvukové jevy ZVUKOVÉ JEVY. Kmitání a vlnění. VY_32_INOVACE_117.notebook. June 07, 2012

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Mechanické kmitání a vlnění

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

08 - Optika a Akustika

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

CZ.1.07/1.5.00/

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

25 - Základy sdělovací techniky

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření akustických projevů (hluk, akustický tlak, šíření v prostředí

Fyzikálními ději, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem se zabývá akustika.

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014

Měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku na vstupu mikropočítače

PEVNÉ DÍLY MOTORU Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Zvuk a jeho vlastnosti

1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno, FYZIKA. Kapitola 8.: Kmitání Vlnění Akustika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

Akustické vlnění. Akustická výchylka: - vychýlení objemového elementu prostředí ze střední polohy při vlnění

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Zvukové jevy II VY_32_INOVACE_F0120. Fyzika

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

FYZIKA Světelné vlnění

Akustika pro posluchače HF JAMU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ

Digitální učební materiál

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol:

Vibroakustická diagnostika

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Senzory průtoku tekutin

- Princip metody spočívá ve využití ultrazvukového vlnění, resp. jeho odrazu od plošných necelistvostí.

1. Elektrická práce a výkon. 2. Zdroj a šíření zvuku. 3. Odraz světla

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

CZ.1.07/1.5.00/ Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31LET Lékařskátechnika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

2. přednáška. Petr Konvalinka

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Vlnění, optika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0310 Anotace

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Popis výukového materiálu

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Svařování tlakem Podstata metody záleží ve vzájemném přiblížení spojovaných součástí na vzdálenost odpovídající řádově parametru krystalové mřížky.

Popis výukového materiálu

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY. Měření rychlosti šíření zvukových vln v kapalině

Maturitní témata fyzika

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp,

OPRAVA PALIVOVÉ SOUSTAVY. PROJEKT. III. ROČNÍK Téma 4.3 Soustava palivová

Obsah. 1 Vznik a druhy vlnění. 2 Interference 3. 5 Akustika 9. 6 Dopplerův jev 12. přenosu energie

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

Ultrazvukový keramický vysílač

Zvyšování kvality výuky technických oborů

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.28 EU OP VK. Šíření zvuku

Tedy: Zdrojem zvuku je libovolné kmitající nebo chvějící se pružné těleso.

Fyzika_9_zápis_6.notebook June 08, Akustika = část fyziky, která se zabývá ZVUKEM (vznikem zvuku, vlastnostmi zv., šířením zv., lid.

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.20 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno Základy relativistické dynamiky

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

Zmapování objektů na simulovaném dně oceánu (experiment)

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Mechanické kmitání (oscilace)

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

Akustika pro posluchače HF JAMU

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

Ultrasonografická diagnostika v medicíně. Daniel Smutek 3. interní klinika 1.LF UK a VFN

Záznam a reprodukce zvuku

Transkript:

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.20 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno 18.12.2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky ) Fyzika, 2. ročník Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění Ultrazvuk Prezentace Prezentace je určená jako doplněk k výkladu nebo jako e-learningový materiál umístěný na stránkách školy pro samostudium žáků. Časová náročnost 10-15 minut. Pomůcky: počítač s přístupem na internet a projektor. Použité zdroje: Pokud není uvedené jinak, je použitý materiál z vlastních zdrojů. http://cs.wikipedia.org/wiki/ultrazvuk http://www.ultrazvuk.cz

Co je to ultrazvuk? akustické vlnění s vyšší frekvencí než je slyšitelnost lidského ucha (nad 20 khz) má stejnou fyzikální podstatu jako zvuk je pro lidské ucho neslyšitelný někteří živočichové vnímají část ultrazvukového (delfíni, psi, netopýři)

Ultrazvuk vlastnosti je méně ovlivněn ohybem odráží od překážek je pohlcován ve vzduchu (v plynech) je méně pohlcován kapalinami a pevnými látkami

Zdroje ultrazvuku Destička křemene nebo syntetické látky Ultrazvukové vlnění získáme periodickým nabíjením destičky, kdy dochází k piezoelektrickému jevu Vlivem proudu se destička deformuje a vzniká tak mechanické vlnění

Využití ultrazvuku Echolokace pomocí ultrazvuku můžeme zjišťovat polohu a vzdálenost různých těles zařízení sloužící k tomuto účelu se nazývá sonar sonar pracuje na základě rychlosti šíření zvuku. používanému postupu se říká echolokace

Využití ultrazvuku Sonografie lékařské vyšetření - ultrazvukové vlny o frekvenci 1 až 18 MHz procházejí tělem a odrážejí se od jednotlivých orgánů a od přechodů mezi tkáněmi s různým akustickým odporem

Využití ultrazvuku V přírodě využívají echolokaci netopýři nebo kytovci v ultrazvukových frekvencích mezi sebou domlouvají delfíni ultrazvukové odpuzovače se používají k plašení zvířat psi vnímají ultrazvuk až do frekvence 100 khz reagují na ultrazvukové píšťalky

Ultrazvukové čištění Ultrazvuk vytváří malinkaté bublinky, které ihned implodují (kavitace). Tato uvolněná síla intenzivně ale jemně odděluje nečistoty z čištěných předmětů. Typické obory využití ultrazvukového čištění: - Optici a výrobci skla. - čištění a odmašťování skla nebo čoček. - Automobilový průmysl. - čištění vstřikovacích trysek, karburátorů, stříkacích pistolí, tlumičů, součástek motorů, plošných spojů,

Ultrazvukové čištění Typické obory využití ultrazvukového čištění: Optici a výrobci skla. čištění a odmašťování skla nebo čoček. Automobilový průmysl: čištění vstřikovacích trysek, karburátorů, stříkacích pistolí, tlumičů, součástek motorů, plošných spojů, atd...

Ultrazvukové svařování Při ultrazvukovém svařování se mechanické kmity přenášejí pod tlakem na díly z umělé hmoty. Vlivem molekulárního tření a tření na styčných plochách vzniká teplo, které způsobí nárůst tlumicích koeficientů materiálu. Umělá hmota začne místně měknout. Po ukončení přívodu ultrazvuku je nutná krátká ochlazovací fáze při ještě existujícím spojovacím tlaku, aby se předtím zplastifikovaný materiál mohl zpevnit.

Ultrazvukové průtokoměry Ultrazvukové průtokoměry jsou určeny k průmyslovému měření průtoku téměř jakéhokoliv kapalného média, elektricky vodivého i nevodivého, včetně např. agresivních kapalin. Princip činnosti: Vstupující plyn do komory protéká měřicím potrubím. Jeho rychlost je měřena pomocí dvou ultrazvukových snímačů. Třetí ultrazvukový snímač kontinuálně vyhodnocuje rychlost ultrazvuku v plynu. Je tím umožněno zejména: identifikace směru proudění plynu, změna složení měřeného plynu.

Kontrolní otázky Co je to ultrazvuk? Jaké jsou vlastnosti ultrazvuku? Kde se využívá v přírodě ultrazvuk? Kde se využívá ve zdravotnictví ultrazvuk? Dá se využít ultrazvuk k čištění? Kde se využívá v průmyslu ultrazvuk?