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



Podobné dokumenty
Mechanické kmitání a vlnění

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

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

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

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

Mechanické kmitání (oscilace)

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

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

Mechanické kmitání. Def: Hertz je frekvence periodického jevu, jehož 1 perioda trvá 1 sekundu. Y m

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

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

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014

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

Zvuk a jeho vlastnosti

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

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

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

Fyzika - Sexta, 2. ročník

KMITÁNÍ A VLNĚNÍ. Kmitavý pohyb je pravidelně se opakující pohyb tělesa kolem rovnovážné polohy (stálé).

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol:

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Taje lidského sluchu

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

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

25 - Základy sdělovací techniky

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

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

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

(test version, not revised) 16. prosince 2009

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

KMITÁNÍ A VLNĚNÍ. Kmitavý pohyb je pravidelně se opakující pohyb tělesa kolem rovnovážné polohy (stálé).

(test version, not revised) 9. prosince 2009

Akustické vlnění

Šíření a vlastnosti zvuku

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

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!

Základní úlohy a zkušební otázky předmětu Akustika oboru Aplikovaná fyzika

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

15600 Hz = khz 483 khz = 0, MHz = 1,5

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

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

Elektromagnetický oscilátor

4.1.5 Jedna a jedna může být nula

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Akustika a optika. Fyzika 1. ročník. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie. Mgr.

Akustika. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na

AKUSTIKA. Barva tónu

TESTY Závěrečný test 2. ročník Skupina A

VLASTNOSTI ZVUKU A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ

Akustika. 3.1 Teorie - spektrum

Fyzikální podstata zvuku

1.8. Mechanické vlnění

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

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

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

B2M31SYN SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ

AKUSTIKA. Tón a jeho vlastnosti

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

08 - Optika a Akustika

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

4.1 Kmitání mechanického oscilátoru

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

8.6 Dynamika kmitavého pohybu, pružinový oscilátor

mel jednotka subjektivní výšky tónu. Výška tónu o frekvenci 1000 Hz a hladině akustického tlaku 40 db se rovná 1000 melům.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Akustika pro posluchače HF JAMU

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření vibrací a tlumicích vlastností

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa

Maturitní témata fyzika

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

Jednotlivé body pouze kmitají kolem rovnovážných poloh. Tato poloha zůstává stálá.

DUM č. 8 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

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

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

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

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

Fyzika Pracovní list č. 8 Téma: Měření hladiny intenzity zvuku Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

Elektrický signál - základní elektrické veličiny

3. ZVUKOVÉ JEVY 3.1. ZDROJE ZVUKU

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

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

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Kmity a mechanické vlnění. neperiodický periodický

Transkript:

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

Odraz zvuku Vznik ozvěny Dozvuk Několikanásobný odraz

Ohyb zvuku Zvuk se dostává za překážky Překážka srovnatelná s vlnovou délkou

Pružnost Působení síly deformace pružná ( elastická - dočasná ) nepružná ( plastická - trvalá ) Síla pružnosti Rovnovážná poloha Výchylka + maximální výchylka

Pružnost Velikost výchylky je přímo úměrná velikosti působící síly! F=k x Nejvyužívanější pružná tělesa: pružiny

Kmitavý pohyb Graf závislosti výchylky pružného tělesa na čase = časový diagram Výchylka nahoru: znaménko + Výchylka dolů: znaménko -

Periodický kmitavý pohyb Periodický pohyb - neustále se opakuje

Periodický kmitavý pohyb Popis opakování: Perioda: doba jednoho opakování Značka: T Základní jednotka: s Frekvence: počet opakování za sekundu Značka: f Základní jednotka: Hz T = 1 f f = 1 T

Periodický kmitavý pohyb Perioda = nejkratší doba, za kterou se kmitající těleso dostane do stejné výchylky

Příklad 1 Určete periodu a frekvenci těchto pohybů: JOJO udělá 75 kmitů za minutu, brusný kotouč udělá 1000 otáček za 4 minuty, houpačka vykoná 30 zhoupnutí za půl minuty, normální srdeční puls má hodnotu 75 úderů za minutu u mužů a 82 úderů za minutu u žen.

Harmonický kmitavý pohyb Speciální případ periodického kmitavého pohybu Časový diagram: sinusoida Perioda Amplituda

Harmonický kmitavý pohyb Příklady těles: těleso zavěšené na pružině, kyvadlo, kmitající deska, otáčení disku Ukázka, Ukázka_disk

Harmonický kmitavý pohyb Časový diagram kmitání těchto těles = sinusoida Těleso na pružině: ukázka Kyvadlo: ukázka

Kmitání pružných těles Důvod kmitání těles: přeměna mezi kinetickou a potenciální energií ( periodická ) Ukázka

Kmitání pružných těles Část energie se ztrácí do okolí: teplo, odpor vzduchu, Tlumené kmitání

Kmitání pružných těles Tlumení musí být co největší: např. tlumiče. Tlumení nesmí být žádné: je třeba kompenzovat ztráty. Nucené kmitání Dodávání energie harmonicky - může vést k rezonanci.

Rezonance Pozitivní: např. hudební nástroje, ladičky, ladění rádia. Negativní: chvění, mosty, sloupy a stožáry, turbíny Ukázka_most Ukázka_sklenička

Pro zajímavost Chvění desek - vznikají tzv. Chladniho obrazce Ukázka

Mechanické vlnění Děj, při kterém se do okolí šíří kmitavý pohyb. Musí být nějaké prostředí ( lano, voda, vzduch, ) Částice si vzájemně předávají energii ( proč? ) Přenáší se jen energie, ne hmota! Ukázka

Mechanické vlnění Všechny body: stejná frekvence frekvence vlnění Stejně pro periodu Vlnová délka: fyzikální veličina - vzdálenost dvou bodů se stejnou výchylkou značka: λ ( lambda) základní jednotka: metr

Vlnová délka Mechanické vlnění

Mechanické vlnění rychlost šíření vlnění: v= λ f vzdálenost, kam se rozšíří vlnění za 1 s různé rychlosti pro různá prostředí

Příklad 2 Při frekvenci 2 Hz, se kterou je rozkmitávána gumová hadice, naměříme vlnovou délku 4 m. Jakou rychlostí se vlnění šíří?

Příklad 3 V mosazné tyči se šíří vlna rychlostí 3 500 m/s. Měřením byla určena vlnová délka 1 m. Jaká byla frekvence zdroje vlnění?

Vlnění příčné a podélné Příčné body kmitají napříč směru šíření vlnění šíří se v pružných pevných látkách a na hladině kapalin

Vlnění příčné a podélné Podélné body kmitají podél směru šíření vlnění šíří se ve všech látkách

Vlnění příčné a podélné Ukázka 1 Ukázka dav

Příklad 4 Jakou vlnovou délku má vlnění? Jaká je amplituda vlny? Jaká je okamžitá rychlost bodu M?

Zvuk podélné vlnění frekvence 20 Hz - 20 khz rozdělení: jednoduchý tón - harmonický složený tón - periodický hluk - neperiodický

Vlastnosti tónu Výška tónu určena základní frekvence ( ta nejnižší ) Porovnání Barva tónu určena tzv. vyššími harmonickými tóny poznáme na časovém diagramu

Zdroje zvuku úder: buben, klavír, dupot, pád, drnkání: kytara, kobylka, harfa, smýkání: housle, křída a tabule, brzdy, hra na skleničky, trvalá deformace: mačkání, trhání, sníh pod nohama, rychlý pohyb: bič, letadlo, střela, proudění vzduchu: hlasivky, flétna, píšťala, saxofon, stéblo, rychlá změna tlaku: blesk, výstřel, otevření láhve, výbuch, rychle se měnící síla: křídla hmyzu, reproduktor, jízda autem,

Šíření zvuku Ve všech látkách Rychlost šíření ( závisí zejména na teplotě ) Prostředí Rychlost zvuku v vzduch 340 voda 1 500 železo 3 250 hliník 6 000

Odraz zvuku Vznik ozvěny Dozvuk Vícenásobný odraz Pohlcení

Ohyb zvuku Překážka úměrná vlnové délce Hloubky vs. výšky

Hlasitost Úměrná energii zdroje Více energie = větší změny tlaku Práh slyšení ( 0,000 000 000 001 W / pro 1 khz ) Práh bolesti ( 1 W / pro 1 khz) Výkon dopadající na 1 m 2

Hlasitost Hladina intenzity zvuku = poměr k prahu slyšení ( 0 db ) Práh bolesti = 120 db

Sluchové pole Hlasitost

Hlasitost šum listí šepot tlumený hovor televizor hlasitý hovor silnice křik hlasitá hudba rockový koncert start letadla 20 db 30 db 40 db 50 db 60 db 70 db 80 db 90 db 100 db 110 db

Hlasitost

Vnímání zvuku

Vnímání zvuku Nejcitlivější: 3 khz Ochrana sluchu: dostatečná vzdálenost dlouhodobé zatížení Směrové slyšení

Ultrazvuk Mechanické vlnění o frekvenci vyšší než 20 khz Dobrý odraz Sonar Netopýři, delfíni, Lékařství

Infrazvuk Mechanické vlnění o frekvenci nižší než 20 Hz Dobré šíření prostředím Čištění Seismické vlny Zvukové dělo Velryby