Martin Feigl Matematicko-Fyzikální soustředění v Nekoři, 2005. Dopplerův jev



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

Studium ultrazvukových vln

Elektromagnetické vlnění

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

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

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

Měrný náboj elektronu

Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu

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

Elektromagnetický oscilátor

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Elektromagnetické kmitání

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze. Úloha č. 8 : Studium ultrazvukových vln

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ

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

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014

Přenos zvuku laserem

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

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

4.1.5 Jedna a jedna může být nula

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

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

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

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

Fyzikální podstata zvuku

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace.

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

Měření zvukové pohltivosti materiálů

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Skládání různoběžných kmitů. Skládání kolmých kmitů. 1) harmonické kmity stejné frekvence :

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. j Imagine the result

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

ZVUKY KMITAJÍCÍCH TYČÍ

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

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ZVUKU V PLYNECH

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

Akustika pro posluchače HF JAMU

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE

Polarizace čtvrtvlnovou destičkou

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

2 Konstrukce houslového nástroje

Optika pro mikroskopii materiálů I

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

Úloha 8: Studium ultrazvukových vln

Základním praktikum z laserové techniky

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

Interference vlnění

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Graf I - Závislost magnetické indukce na proudu protékajícím magnetem. naměřené hodnoty kvadratické proložení. B [m T ] I[A]

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

Akustika pro posluchače HF JAMU

19. Elektromagnetická indukce

Charakteristiky optického záření

SEZNAM TÉMAT K PRAKTICKÉ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z ODBORNÉHO VÝCVIKU

1. Stanovte velikost rychlosti světla ve vzduchu. 2. Stanovte velikosti rychlostí světla v kapalinách a zjistěte odpovídající indexy lomu.

Měření na nízkofrekvenčním zesilovači. Schéma zapojení:

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

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Paradoxy kvantové mechaniky

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

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

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině

Digitální učební materiál

Světlo jako elektromagnetické záření

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

Měření rychlosti zvuku vzorová úloha (SŠ)

Laboratorní úloha č. 3 - Kmity I

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Vlny v trubici VUT FSI v Brně

Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Mechanické kmitání a vlnění

1.3.2 Rovnoměrný pohyb po kružnici I

2. přednáška. Petr Konvalinka

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

SCLPX 11 1R Zákon zachování mechanické energie

Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund

Vznik a šíření elektromagnetických vln

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

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

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

Transkript:

1. Prolog 2. Dopplerův efekt & teorie relativity 3. Náš pokus 4. Teorie 5. Vzorečky 6. Závěr 7. Epilog Dopplerův jev 1. Prolog Pokud se zdroj a přijímač akustického či elektromagnetického vlnění pohybují vůči sobě navzájem, tak se frekvence zachycená od frekvence vyslané liší. Tento jev objevil Ch. Doppler, a po něm je nyní jev pojmenován. 2. Relativistický Dopplerův efekt Při rychlosti srovnatelnou s rychlostí světla dochází k takzvanému Příčnému Dopplerovu jevu, který ovšem z technických důvodů nemohl být součástí pokusu. Příčný Dopplerův jev je pozorovaný ve směru kolmém na rychlost pohybu zdroje, přímý důsledek dilatace času (tj. rychlost chodu hodin různých přijímačů je různá). Podélný Dopplerův jev je pozorovaný v místě, kterým prochází vektorová přímka vektoru rychlosti vzájemného pohybu zdroje a přijímače. 3. Námi prováděný pokus Při našem pokusu jsme použili setrvačník (= hliníkový disk rotující kolem své osy) poháněný motorkem (= přibližně konstantní rychlost). Pro měření otáček jsme použili fotodiodu. Setrvačník jsme točili různými rychlostmi, udeřili do něj, a mikrofonem zaznamenávali vznikající rázy; záznam poté zkoumali. 4. Vysvětlení pokusu a měření Rázy vznikají skládáním vln sobě blízkých frekvencí kmity se zesilují ve stejné fázi a ruší se ve fázi opačné. Jak se kmitání přenášelo setrvačníkem, frekvence se lehce měnily. Nejzřetelnější změna od místa úderu byla na druhé straně setrvačníku přes přímku průměru. Frekvenci jsme zjistily analýzou zaznamenaného zvuku v programu Adobe Audition, rázy změřením doby rázu v týmž programu, a poté jsme data získávali ještě z osciloskopu. Výsledky měření n U(V) f1(hz) f2(hz) f(hz) Tr(s) fr(hz) v1(m/s) f(hz) v2(m/s) T(s) v3(m/s) v2/v3 1.1 0,8 2223 2229 2226 0,135 7,4 1,1 6 0,9 0,44 0,8 1,2 1.2 0,8 2220 2229 2224,5 0,124 8,1 1,2 9 1,4 0,44 0,8 1,8 1.3 0,8 2220 2229 2224,5 0,116 8,6 1,3 9 1,4 0,44 0,8 1,8 2.1 1,2 2220 2232 2226 0,083 12,0 1,9 12 1,8 0,283 1,2 1,5 2.2 1,2 2220 2232 2226 0,086 11,6 1,8 12 1,8 0,276 1,3 1,5 2.3 1,2 2220 2232 2226 0,086 11,6 1,8 12 1,8 0,277 1,2 1,5 3.1 1,6 2217 2235 2226 0,056 17,9 2,7 18 2,8 0,213 1,6 1,7 3.2 1,6 2217 2235 2226 0,057 17,5 2,7 18 2,8 0,211 1,6 1,7 3.3 1,6 2217 2235 2226 0,056 17,9 2,7 18 2,8 0,208 1,7 1,7 1

Legenda: n číslo měření U(V) napětí na motorku f1(hz) frekvence vzdalujícího se zdroje f2(hz) frekvence přibližujícího se zdroje f(hz) střední frekvence Tr(s) perioda rázů fr(hz) frekvence otáčení vypočtená z frekvence rázů v1(m/s) rychlost otáčení kotouče vypočtená z frekvence rázů f(hz) rozdíl f 1 a f 2 v2(m/s) rychlost otáčení kotouče vypočtená z analýzy programu Adobe Audition T(s) perioda otáčení kotouče odečtená ze stínítka osciloskopu v3(m/s) rychlost otáčení kotouče vypočtená z odečítání z osciloskopu v2/v3 podíl v 2 a v 3 5. Vzorečky Pro měření rychlosti pomocí hodnot získaných z analýzy frekvence jsme použili vzoreček c f v =, f f kde v je rychlost rotace v ms -1, c rychlost šíření zvuku v ms -1 (použili jsme hodnotu 340), f průměr krajních hodnot frekvencí vlnění setrvačníku v Hz, a f rozdíl těchto krajních hodnot. Pro spočtení rychlosti pomocí informací zjištěných o rázech jsme použili stejný vzoreček, ovšem f jsme zjistili právě z rázů. Pro měření rychlosti z údajů z oscilátoru, respektive z diody, jsme použily vzorec π d v =, T kde T je údaj z oscilátoru, d průměr setrvačníku, a π takzvané Ludolfovo číslo. 6. Závěr, co ještě bychom mohli udělat Tři způsoby měření (dle údajů z analýzy frekvence, rázů, osciloskopu) dávaly přibližně stejné výsledky. Měření by samozřejmě šlo ještě zpřesnit hlavně měření rychlosti pomocí údajů z oscilátoru. Původně jsme plánovali ještě jeden druh pokusu přijímač položíme, a zdrojem točíme na šňůře /a naopak, a opět zaznamenáváme; to nám ovšem z časových důvodů nevyšlo. 7. Epilog Schéma měřící soustavy: (nakresleno ručně; nebyl k dispozici použitelný grafický editor) Používali jsme programy Adobe Audition, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Malování (integrované v operačním systému Microsoft Windows; kvalitní grafický editor nebyl k dispozici). Na závěr bychom chtěli poděkovat našemu konzultantovi Zdeňkovi a jeho moc pěknému setrvačníku. 2

Použitá literatura: Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz, kolektiv autorů, Prometheus 1999 3

Záznam intenzity zvuku vydávaného rotujícím kotoučem při měření 3.3. Frekvenční spektrum v měření 3.3 v okolí maxima intenzity zvuku 4

Odečítání frekvence otáčení kotouče pomocí vyfotografování stínítka osciloskopu. Vyfotografovaná aparatura (i se sponzorem) 5

Detail aparatury se snímacím fototranzistorem a motorkem. Detail zapojení fototranzistoru, ke kterému byl připojen osciloskop. 6

zastaveny_setrvacnik+trisknuti setrvacnik_pomalu+trisknuti setrvacnik_rychle+trisknuti