Zvuk a jeho vlastnosti

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

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

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

AKUSTIKA. Tón a jeho vlastnosti

Hudba - úvod. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Mechanické kmitání a vlnění

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

Šíření a vlastnosti zvuku

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol:

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

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

Akustika pro posluchače HF JAMU

Taje lidského sluchu

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

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

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

Akustika pro posluchače HF JAMU

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

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

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

Akustika. 3.1 Teorie - spektrum

ZVUK METODICKÝ LIST KMITÁNÍ, VLNĚNÍ, AKUSTIKA. Tematický okruh ZVUK. Učivo. Ročník 8., 9. 3 vyučovací hodiny. Časová dotace. Klíčové kompetence

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

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

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

25 - Základy sdělovací techniky

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

Akustika. Tónové systémy a ladění

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

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!

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

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2016 ISBN

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

Václav Syrový: Hudební akustika, Praha 2003, s. 7

III. ZVUKOVÉ VLNĚNÍ Zdroje zvuku

Mechanické kmitání (oscilace)

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

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

Akustické vlnění

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

3. ZVUKOVÉ JEVY 3.1. ZDROJE ZVUKU

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

Chordofony. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

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

Zvuk a akustika. Helena Uhrová

Akustika. Hudební nástroje

Vlastnosti zvuku. O dřej Pavlas, To áš Karhut

Akustika. Teorie - slyšení. 5. Přednáška

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

Zvukové rozhraní. Základní pojmy

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

Zvuk a hluk MGR. ALEŠ PEŘINA, PH. D.

Aerofony. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Akustika. Hudební nástroje. 7. Přednáška

Zvuk a jeho vlastnosti

AKUSTIKA. Barva tónu

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

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

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

Akustika. Teorie - slyšení

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

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

Ing. Stanislav Jakoubek

Akustika. Hudební nástroje. 7. Přednáška

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Měření zvuku. Judita Hyklová. První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s r.o. Brandlova 875, Hradec Králové

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

Psychoakustika. PSY212 Psychologie zvuku

Vybrané oblasti hudební akustiky

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů

(test version, not revised) 16. prosince 2009

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

Fyziologická akustika. fyziologická akustika: jak to funguje psychologická akustika: jak to na nás působí

B2M31SYN SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ

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

Hluk na pracovišti a jeho následky. MUDr. Beatrica Dlouhá Praha

Elektromagnetický oscilátor

08 - Optika a Akustika

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Pořadové číslo projektu

JAK VZNIKÁ LIDSKÝ HLAS? Univerzita Palackého v Olomouci

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

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

Zvuková karta. Základní pojmy. Vzorkování zvuku

akustika2.notebook March 05, 2008

Příručka vznikla v rámci aktivit informační kampaně Evropský týden BOZP 2005 a na základě využití materiálů Brüel & Kjaer Spectris Praha spol. s r.o.

Fyzikální podstata zvuku

VLASTNOSTI ZVUKU A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ

Základní úlohy a zkušební otázky předmětu Akustika oboru Aplikovaná fyzika

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

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

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

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

1 Zvukové jevy. 1.1 Co je to zvuk. 1.2 Šíření zvuku prostředím. 1.3 Výška tónu. 1.4 Ucho jako přijímač zvuku

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

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

katedra technických zařízení budov, fakulta stavební ČVUT TZ 31: Vzduchotechnika cvičení č.1 Hluk v vzduchotechnice vypracoval: Adamovský Daniel

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Transkript:

Tematická oblast Zvuk a jeho vlastnosti Datum vytvoření 3. prosince 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Komunikace hudebního umění se znakovými systémy uměleckých a společenských oborů 1. ročník čtyřletého gymnázia, 5. ročník osmiletého gymnázia Základní vlastnosti zvuku v hudbě, výška, hlasitost, šíření zvuku postupně procházíme snímky a odpovídáme na otázky na snímcích 6, 9 a 11 Ing. Karel Dvořáček VY_32_INOVACE_36_EDVO03 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Zvuk a jeho vlastnosti Základem hudby je zvuk mechanické kmitání a vlněn pružného prostředí v rozsahu lidského slyšení. Čistý sinusový tón lze vyrobit pouze elektronicky. Přirozené tóny jsou složené z čistých sinusovek, jsou deformované, nejnižší harmonická je základní tón. Vyšší harmonické způsobují zabarvení. Kmitání musí být periodické, netlumené nebo tlumené. Neperiodické kmitání mají hluky, šumy a třesky.

Hudební výška tónu Udává se názvy tónů c-d-e-f-g-a-g, případně zvýšení o půltón (přípona is) nebo snížení o půltón (přípona es) Základem je komorní tón a 1, kmitočet 440 Hz (od r. 1939). Barokní ladění bylo 415 Hz, což je půltón níž oproti současnému ladění. Centový systém dělí půltón na 100 centů. Oktáva má 12 půltónů, tedy 1200 centů. Přirozené ladění používá čisté intervaly. Temperované ladění rozděluje oktávu matematicky na 12 stejných intervalů. Existují další druhy ladění: pythagorejské, středotónové, Werckmeister,...

Fyzikální výška tónu Kmitočet zvuku se udává v Hertzích, 1 Hz je jeden kmit za sekundu. Rozsah lidského slyšení je cca 16 Hz 16 khz. Nižší kmitočty, infrazvuky, vnímáme jen jako chvění. Vyšší kmitočty ultrazvuky vnímají některá zvířata (pes píšťalka, netopýr). Interval oktáva je fyzikálně dvojnásobek, resp. polovina kmitočtu. Délkově odpovídá rovněž dvojnásobku nebo polovině struny, vzduchového sloupce v píšťale, jazýčku harmoniky nebo kamene xylofonu.

Rozsah zvuku Lidská řeč má běžný rozsah kvinty, max. oktávy, podobně lidové písně. Ukolébavky mají malý rozsah (Halí belí tercie). Rozsah netrénovaného zpěváka je do dvou oktáv, podobně jako kytara (laděná E e 1 ), cvičením se zvětší na tři oktávy. Většina nástrojů má rozsah podobný. Klavír má rozsah osm oktáv. Největší rozsah mají varhany, klávesnice je sice čtyřoktávová, rejstříky ale umožní hru v celém akustickém rozsahu lidského sluchu. Nejnižší tóny jsou na pedálech, nejvyšší jsou mixtury. Technický referenční kmitočet je 1 khz, je v oblasti nejvyšší citlivosti ucha.

Otázky a úkoly Jaký kmitočet mají tóny a, a 2? a: poloviční kmitočet od komorního a, tedy 440/2 = 220 Hz a 2 : dvojnásobný kmitočet od kom. a, tedy 440*2 = 880 Hz, blíží se 1 khz, tedy je slyšet lépe. Kolik centů má půltón? Půltón je matematicky přesně polovina celého tónu, který má 100 centů: 100/2 = 50 centů Jaký rozsah mají nástroje, na které hrajete? Rozsah běžných nástrojů je přes dvě až tři oktávy, podle rozsahu lidského hlasu.

Hlasitost Uchem rozlišíme asi 320 stupňů hlasitosti. Hudebně udáváme ppp pp p mf f ff fff. Můžeme měřit výkon zvukového zdroje ve Wattech (symfonický orchestr při ff má necelých 30 W!), akustický tlak v Pascalech, výhodná je intenzita zvuku v decibelech (db).

Orientační stupnice hlasitosti zvuku 0 db Práh slyšení 20 db Padající listí 30 db Šepot, tichá ulice 40 db Tlumený hovor 60 db Hlasitý hovor 70 db Silně frekventovaná ulice, potlesk v sále 80 db Silná reprodukovaná hudba 90 db Jedoucí vlak 100 db Pneumatická sbíječka 110 db Diskotéka 120 db Startující letadlo 130 db Práh bolesti

Otázky a úkoly Rozsvítil by zvuk orchestru žárovku? Pokud bychom převedli dokonale akustickou energii velkého orchestru na elektrickou, tak žárovku rozsvítíme. Je možno zpěvem rozbít sklenici? Ne.

Šíření zvuku, rezonance Zvuk se šíří ze zdroje kmitání hmotným prostředím, intenzita se zmenšuje s druhou mocninou vzdálenosti. Zvukové vlny mohou rozkmitat soustavu se stejnou frekvencí (rezonanční deska, korpus nástroje, rezonanční struny). Vlny jsou pohlcovány nebo odráženy v prostoru. Rychlost šíření zvuku v materiálech je různá, ve vzduchu jen 344 m/s (vliv teploty a tlaku). Akustika koncertních sálů je otázkou zkušeností (empirie) a experimentů. Jeden člověk představuje cca 0,5 m 2 absorpční plochy.

Otázky a úkoly Poznáme akustický rozdíl mezi prázdným a plným koncertním sálem, kostelem, třídou? Rozdíl v akustice prostoru poznáme podle délky dozvuku třeba při tlesknutí nebo řeči. Jak zesílíme zvuk vidličkové ladičky nebo hracího strojku bez použití elektřiny? Položením na ozvučnici kost, lavici, skříňku, tělo nástroje, sklo.

Použitá literatura ČARNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha - Bratislava: Panton, 1964. Michels, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000, ISBN 80-7106-238-3.