Vlny v trubici VUT FSI v Brně



Podobné dokumenty
Fyzikální praktikum 1

SMĚŠOVAČ 104-4R

7. Měření rychlosti zvuku ze zpoždění signálu v akustické trubici

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

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!

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

Praktikum III - Optika

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

1 Pracovní úkoly. 2 Vypracování. Úloha #9 Akustika.

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

4.SCHÉMA ZAPOJENÍ. a U. kde a je zisk, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U vst je vstupní napětí zesilovače. Zesilovač

Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P. Měření otáček stroboskopem KET/MNV

Měření logaritmického dekrementu kmitů v U-trubici

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt

Základní experimenty akustiky

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY. Digitální signál bude rekonstruován přijímačem a přiváděn do audio zesilovače.

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem.

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Složené kmitání. Mechanické kmitání a vlnění

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 9: Základní experimenty akustiky. Abstrakt

Generátor s IO R

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:...

Základní experimenty akustiky

Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. Marek Teuchner Příprava Opravy Učitel Hodnocení. 1 c p. = (ε r

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

IRC snímač - Statické charakteristiky

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

7. Určete frekvenční charakteristiku zasilovače v zapojení jako dolní propust. U 0 = R 2 U 1 (1)

6. Střídavý proud Sinusových průběh

A U. kde A je zesílení zesilovače, U 2 je výstupní napětí zesilovače a U 1 je vstupní napětí na zesilovači. Zisk po té můžeme vypočítat podle vztahu:

Zadání I. série. Obr. 1

Studium ultrazvukových vln

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.IV

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů

5.3.3 Interference na tenké vrstvě

Měření vlastností střídavého zesilovače

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup.

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Charakteristika ultrazvuku a jeho využití v praxi

1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106.

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ZVUKU V PLYNECH

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

Obvod střídavého proudu s indukčností

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt

ZVUKY KMITAJÍCÍCH TYČÍ

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Úloha 8: Studium ultrazvukových vln

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

I Mechanika a molekulová fyzika

Vycházím se studijního textu k fyzikálnímu praktiku [1]. Existují různé možnosti, jak měřit svítivost

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. F3240 Fyzikální praktikum 2

Zobrazování ultrazvukem

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

STUDIUM FOTOEFEKTU A STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY. 1) Na základě měření vnějšího fotoefektu stanovte velikost Planckovy konstanty h.

Technická specifikace předmětu zakázky

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

K přednášce NUFY028 Teoretická mechanika prozatímní učební text, verze Spojitá prostředí: rovnice struny Leoš Dvořák, MFF UK Praha, 2014

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku

Oborový workshop pro ZŠ FYZIKA

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T

Zvuk a jeho vlastnosti

Vstupní signál protne zvolenou úroveň. Na základě získaných údajů se dá spočítat perioda signálu a kmitočet. Obrázek č.2

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Úloha č.: XVII Název: Zeemanův jev Vypracoval: Michal Bareš dne Posuzoval:... dne... výsledek klasifikace...

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 4. týden

1.Zadání 2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU 3.TEORETICKÝ ROZBOR

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

Experimentální analýza hluku

Transkript:

Vlny v trubici VUT FSI v Brně Měření provedeno: Vedoucí práce: Měření provedli: Zpracoval: Úkol: Měřením rezonančních frekvencí podélného vlnění v trubici určit rychlost šíření zvuku ve vzduchu. Teoretická část: Kmitání je libovolný periodický pohyb jednoho bodu. Pokud lze závislost výchylky bodu na čase popsat pomocí funkcí sin, cos, mluvíme o harmonickém kmitání: u( = U sin( ω (1) kde U je amplituda kmitů a ω = 2π f je jejich kruhová frekvence. Vlnění je pak soubor kmitání. Pro postupující vlnu platí, že výchylka v bodě x v čase t je: ( x u1 x, = U sin ω ( t ) c (2) x kde ω ( t ) je fáze postupné vlny. c Vlna postupující trubicí se odráží na konci, který je otevřený nebo uzavřený. Pro odraženou vlnu platí: u 2l x x, = U sin ω ( t ) + ϕ c 2 ( (3) kde změna fáze ϕ = 0 pro odraz na otevřeném konci a ϕ = π pro odraz na uzavřeném konci. Dopadající vlna u 1 a odražená vlna u2 se sčítají ve výslednou, tzv. stojatou vlnu: u( x, = 2U sin ω ( t l c ) + ϕ l x cos ω 2 c ϕ 2 (4) Sčítané vlny se nejvíce posilují, když postupují souběžně jejich vrchy a důly. Říkáme, že jsou ve fázi, tzn.jejich fáze se liší o n 2π.

Posílení tedy nastává při rezonančních frekvencích: ' ϕ + ϕ c f r = n + 2π 2l (5) kde n = 0,1,2,, Pro měření v uzavřené trubici lze vztah upravit do tvaru: f π + π c c = n = [ n + 1] r + 2 π 2l 2 l (6) Hodnoty rezonančních frekvencí pro různé řády n a délky l získáme měřením. Úlohy: 1.Měření vlny při frekvenci 680kHz Zadání: Změřte a určete tvar vlny zvuku při frekvenci 680kHz. Postup: Nastavili jsme přístroje na správnou frekvenci a správné zobrazení. Následně jsme na osciloskopu nastavili sledování napětí. Posunuli jsme mikrofon co nejdále od reproduktoru a odečetli jsme hodnotu napětí z osciloskopu. Dále jsme posunuli mikrofon o 2cm blíže k reproduktoru a odečtení napětí jsme opakovali. Takhle jsme se přibližovali k reproduktoru po 3cm až úplně k němu. Výsledkem je graf závislosti napětí na vzdálenosti mikrofonu od reproduktoru. Výsledná vlna má ovšem opačnou amplitudu než vyplývá z grafu. To je dáno tím, že mikrofon funguje v závislosti na tlaku a ten je opační k pohybu částic. Zhodnocení: Z měření vyplývá graf funkce cosinus. Z toho usuzuji, že vlna měla tvar funkce sinus. naměřené hodnoty při prekvenci 674 Hz I[cm] 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 U[V] 4.3 2.8 1.8 0.84 0.84 2.04 3.16 3.88 4.3 3.96 3.04 1.72 0.2 1.28

Měření při f=674 Hz 5 4.5 4 3.5 U[V] 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 U[V] l [cm] 2Měření rychlosti zvuku Zadání: Změřte průměrnou rychlost a chybu aritmetického průměru zvuku ve vašem prostředí Postup: Jelikož jme schopni změřit čas t, za který náš signál dorazí z reproduktoru na konec trubice s mikrofonem ve vzdálenosti s měření jsme založili na vztahu pro výpočet rychosti tj. v=s/t. Nejprve jsme nastavili délku trubice a přístroje pro danou operaci. Po spuštění jsme na osciloskopu odečetli čas t. Tento postup jsme ještě několikrát opakovali. Odečtené hodnoty bylo potřeba dosadit do vzorce pro výpočet rychlosti a získat několik, vetšinou odlišných, hodnot. Z těch jme následně udělali aritmetický průměr a určili chybu. č.1 Tabulka naměřených a vypočtených hodnot (vlastní) č.m. Délka trubice [cm] t [ms] v [m/s] 1. 40 1,24 322 2. 45 1,35 333 3. 50 1,56 340 Tabulka vypočtený a naměřených hodnot n [m/s] [m/s] σ [m/s] 1. 322 2. 333 3. 340 4. 336 5. 335 6. 336 7. 323 329,3 ±3,7 8. 328 9. 322 10. 326 11. 326 12. 325 σ střední kvadratická chyba aritmetického průměru

Zhodnocení: Změřili jsme bez problémů rychlost zvuku v našich podmínkách. Jelikož se rychlost zvuku na hladině moře udává 340m/s a naše průměrná rychlost byla 329,3m/s, můžeme říci, že bylo měření správné, protože se nacházíme ve vyšší poloze a je zde menší atmosférický tlak. 3. Měření frekvence v závislosti na délce trubice Zadání: Změřte, přepočítejte a vytvořte graf závislosti rezonanční frekvence na délce trubice s uzavřenými konci. Postup: Nastavíme přístroje na daný typ měření a délku trubice jako nejdelší možnou (tj. 50cm). Na generátoru nastavujeme frekvenci tak, aby byl dodržen rezonanční řád n=1 a zároveň byla amplituda na imální hodnotě. Jakmile splňujeme podmínky, danou frekvenci zapíšeme a přepočítáme podle vzorce pro rezonanční frekvenci. Dále postupujeme obdobně. Potom sestrojíme graf, ve kterém budou hodnoty teoretické a hodnoty naměřené. tabulka naměřených a vypočtených hodnot č.m. 1/l[cm] fm[hz] ft[hz] 1 0.02 672 658 2 0.022 748 731 3 0.025 850 822.5 4 0.028 1012 940 5 0.033 1161 1096.67 6 0.04 1416 1316 7 0.05 1760 1645 8 0.06 2283 2193.3 Měření rezonanční frekvence n=1 2500 2000 f[hz] 1500 1000 fm[hz] ft[hz] 500 0 0.02 0.022 0.025 0.028 0.033 0.04 0.05 0.06 1/l [1/cm] l délka trubice rezonanční frekvence měřená rezonanční frekvence teoretická

Zhodnocení: Rezonanční frekvence je lineárně závislá na délce trubice. Je vidět, že měřené hodnoty se liší od počítaných. To může být způsobeno např. chybou v přesnosti odčítání hodnot z osciloskopu. Prohnutí křivky je způsobeno nepřesností výpočtu a měření. 4.Úkol Zadání: Pružná tyč o délce l=450mm je upevněna na obou koncích. Jeden konec se nepatrně chvěje s frekvencí f=756hz. Chvění se přenáší na tyč a šíří se tyčí rychlostí c=340 m/s. a) Ověřte výpočtem, zda uvedená frekvence, případně frekvence 567Hz, je rezonanční. Stejná tyč je nyní upevněna jen jedním koncem. Druhý konec je nepatrně rozechvíván s frekvencí 567Hz b) Ověřte, zda je daná frekvence rezonanční a) b) Frekvence 756Hz je rezonanční. Frekvence 567Hz není rezonanční. Frekvence 567Hz je rezonanční.