Sonochemia. Dźwięk. Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych. Fale poprzeczne i podłużne. Ciało stałe (sprężystość postaci)

Podobne dokumenty
Sonochemia. Kawitacja. p(t) = p o + p s sin(2 f t) Oscylacje ciśnienia - - powstawanie naprężeń rozciągających w ośrodku

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła

Przykładowe poziomy natężenia dźwięków występujących w środowisku człowieka: 0 db - próg słyszalności 10 db - szept 35 db - cicha muzyka 45 db -

Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość. dr inż. Romuald Kędzierski

Zastosowanie ultradźwięków w technikach multimedialnych

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Fal podłużna. Polaryzacja fali podłużnej

Ultradźwięki i ich zastosowania wykład ZAGADNIENIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

Zastosowanie ultradźwięków w kosmetologii. Słowa klucze: Ultradźwięki, fala dźwiękowa, infradźwięki, zjawisko kawitacji, sonoforeza, mikromasaż

Dźwięk w muzyce europejskiej

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z BIO-

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki. Plan pracy dydaktycznej na fizyce w klasach drugich w roku szkolnym 2015/2016

Człowiek najlepsza inwestycja FENIKS

Praktyczne aspekty ultrasonografii jamy brzusznej u małych zwierząt

wykazuje doświadczalnie, że siły wzajemnego oddziaływania mają jednakowe wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia

Pole elektromagnetyczne. POLE ELEKTROMAGNETYCZNE - pewna przestrzeń, w której obrębie cząstki oddziałują na siebie elektrycznie i magnetycznie.

Drania i fale. Przykład drgań. Drgająca linijka, ciało zawieszone na sprężynie, wahadło matematyczne.

Imię i nazwisko ucznia Klasa Data

Dźwięk, gitara PREZENTACJA ADAM DZIEŻYK

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera

Efekt Dopplera. dr inż. Romuald Kędzierski

Fale w przyrodzie - dźwięk

Temat: Zagrożenie hałasem

I Pracownia Fizyczna Dr Urszula Majewska dla Biologii

FALE DŹWIĘKOWE. fale podłużne. Acos sin

FIZYKA KLASA III GIMNAZJUM

MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z PODSTAW ZASTOSOWAŃ ULTRADŹWIĘKÓW W MEDYCYNIE (wyłącznie do celów dydaktycznych zakaz rozpowszechniania)

LIGA klasa 2 - styczeń 2017

ZAKŁAD GEOMECHANIKI. BADANIA LABORATORYJNE -Właściwości fizyczne. gęstość porowatość nasiąkliwość KOMPLEKSOWE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Podstawy elektroniki i akustyki

Ruch falowy. Parametry: Długość Częstotliwość Prędkość. Częstotliwość i częstość kołowa MICHAŁ MARZANTOWICZ

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom?

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z fizyki dla klasy trzeciej gimnazjum

Literatura: Maciej Gucma, Jakub Montewka, Antoni Zieziula Urządzenia nawigacji technicznej Krajczyński Edward Urządzenia elektronawigacyjne

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 32 AKUSTYKA Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym

Ćwiczenie 1. Dozymetria kalorymetryczna w reaktorze sonochemicznym

Laboratorum teledetekcji. Sensory akustyczne. płk dr hab. inż. Mateusz Pasternak

Ultradźwięki. Literatura: A. Śliwiński, Ultradźwięki i ich zastosowania, WNT, Warszawa 2003 Notatki z wykładów (prezentacje)

AKUSTYKA. Matura 2007

Badanie efektu Dopplera metodą fali ultradźwiękowej

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...

4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera.

Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia.

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 3

Wykład 9: Fale cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

Ma x licz ba pkt. Rodzaj/forma zadania

Projekt W ś wiecie dź więko w

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW.

Defektoskop ultradźwiękowy

Badanie USG - diagnostyka prenatalna

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

Prowadzący: Kamil Fedus pokój nr 569 lub 2.20 COK konsultacje: środy

Właściwości optyczne kryształów

Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia.

Drgania i fale zadania. Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Metody kształcenia (wg W. Okonia): dyskusja, eksperyment pokazowy, wykład

Biofizyka, Położnictwo 2017/18, W

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Fizjoterapia

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Fale cz. 2. dr inż. Ireneusz Owczarek CMF PŁ 2012/13

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej

DOŚWIADCZENIA POKAZOWE Z FIZYKI

Doświadczalne wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

12.Opowiedz o doświadczeniach, które sam(sama) wykonywałeś(aś) w domu. Takie pytanie jak powyższe powinno się znaleźć w każdym zestawie.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa druga Gimnazjum nr 19

Wyznaczanie prędkości dźwięku

Drgania i fale sprężyste. 1/24

mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie

KLASA II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018.

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

Laboratorum teledetekcji. Sensory akustyczne. ppłk dr inż. Mateusz Pasternak

SPRAWDZIAN NR 1. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

AKUSTYKA. Fizyka Budowli. Akustyka techniczna WYKŁAD Z PRZEDMIOTU: a) akustyki urbanistycznej. b) akustyki wnętrz

Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i B.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku Elektroradiologia w roku akademickim 2016/2017.

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

WODA I OGIEŃ. Prezentacja Mileny Oziemczuk

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

Plan wynikowy (propozycja)

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe

AUS Aparatura Ultrasonograficzna Wykład 2 jednostki. Lech Padee

Rozkład materiału dla klasy 8 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) 2 I. Wymagania przekrojowe.

MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z PODSTAW ZASTOSOWAŃ ULTRADŹWIĘKÓW W MEDYCYNIE (wyłącznie do celów dydaktycznych zakaz rozpowszechniania)

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe.

Transkrypt:

Dźwięk 1 Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych Fale poprzeczne i podłużne Ciało stałe (sprężystość postaci) fale poprzeczne i podłużne

Dźwięk 2 Właściwości fal podłużnych

Prędkość dźwięku 3 Prędkość rozchodzenia się fal dźwiękowych Zależność od częstotliwości

Podział dźwięków 4 Podział dźwięków ze względu na ich częstotliwość Dźwięki o częstotliwościach poniżej 16 Hz to infradźwięki Dźwięki z zakresu 16 Hz - 20 khz to zakres słyszalny przez człowieka Ultradźwięki to fale akustyczne o częstotliwościach wyższych od 20 khz i dochodzących do wielu MHz Dźwięki o częstotliwościach wyższych od 10 MHz to hiperdźwięki

Właściwości ultradźwięków 5 Ultradźwięki - długość fali l = V t = V T = V / f W powietrzu: W wodzie: 20 khz = 1.72 cm 20 khz = 7.49 cm 350 khz = 0.98 mm 350 khz = 4.27 mm 5 MHz = 0.069 mm 5 MHz = 0.30 mm Porównanie z dźwiękami słyszalnymi Słabiej ulegają ugięciu i rozproszeniu, rozchodzą się w większym stopniu prostoliniowo (podobieństwo do światła) Łatwiej wytwarzać ukierunkowane wiązki Łatwiej generować ultradźwięki o dużym natężeniu Nie są słyszalne...

Ultradźwięki w przyrodzie 6 Szerszy zakres częstotliwości dźwięków słyszanych przez niektóre zwierzęta (np. psy) Aktywna echolokacja (nietoperze, ssaki morskie) Ultradźwięki towarzyszą również przyrodzie nieożywionej (fale morskie, wiatr, wyładowania atmosferyczne itp.)

Wytwarzanie ultradźwięków 7 Piszczałka Galtona (1883) Możliwość regulacji częstotliwości Tylko do około 30 khz Niewielkie natężenie dźwięku Syrena Możliwość regulacji częstotliwości Duże natężenie dźwięku Działa w gazach i w cieczach Gwizdek wodny Brak regulacji częstotliwości Prosta budowa, brak ruchomych części Stosowany do wytwarzania emulsji i do homogenizacji

Wytwarzanie ultradźwięków 8 Przetwornik magnetostrykcyjny Można uzyskać wysoką moc fal ultradźwiękowych Trwała, odporna konstrukcja Częstotliwości - do 100 khz Duże straty energii (> 40%) wydziela się ciepło, konieczne chłodzenie

Wytwarzanie ultradźwięków 9 Efekt piezoelektryczny Odwrotny efekt piezoelektryczny

Wytwarzanie ultradźwięków 10 Przetwornik piezoelektryczny Szeroki zakres częstotliwości (częstotliwość rezonansowa zależy od grubości płytki) Materiał -kwarc, BaTiO 3, PbNb 2 O 6, inne Mogą występować efekty starzenia

Reaktory 11 Zasadnicze rodzaje reaktorów ultradźwiękowych: Łażnia (myjka) ultradźwiękowa

Reaktory 12 Zasadnicze rodzaje reaktorów ultradźwiękowych: Reaktor z zanurzonym prętem (horn, probe system)

Reaktory 13 Zasadnicze rodzaje reaktorów ultradźwiękowych: Nowoczesny reaktor z przetwornikiem w dnie naczynia Gaz Cover Pokrywa Komora Reaction reakcyjna Chamber H2O Woda Woda H2O V Przetwornik Ultrasonic Transducer ultradźwiękowy Generator Power Generator i wzmacniacz

Reaktory 14 Zasadnicze rodzaje reaktorów ultradźwiękowych: Nowoczesny reaktor z przetwornikiem w dnie naczynia URS 1000 (Allied Signal -Elac Nautik) Jednorodne pole ultradźwięków Duża stabilność mocy Możliwość kontrolowania mocy ultradźwięków i temperatury Praca przy różnych częstotliwościach (70 khz 1.1 MHz)

Zastosowania ultradźwięków 15 Zastosowania ultradźwięków Echolokacja (nawigacja, badania oceanograficzne, technika wojskowa, rybołówstwo) Badania materiałów (nieniszczące badania defektoskopowe) Diagnostyka medyczna (USG, 3-D USG, Doppler) Terapia ultradźwiękowa (laryngologia, stomatologia, onkologia) Oczyszczanie wody i ścieków Niszczenie komórek (biologia, medycyna) Oczyszczanie powierzchni Mieszanie, emulgowanie, usuwanie gazów z cieczy Spawanie ultradźwiękowe (tworzywa sztuczne, metale) Mikroskopia ultradźwiękowa Kryminalistyka/systemy zabezpieczeń (np. daktyloskopia) Inicjowanie procesów fizykochemicznych Sonochemia Nanotechnologia Badania naukowe (akustyka, struktura materii, luminescencja, reakcje mechanochemiczne i rodnikowe...)

Zastosowania ultradźwięków 16 Echolokacja nawigacja, bezpieczeństwo żeglugi badania oceanograficzne rybołówstwo technika wojskowa

Zastosowania ultradźwięków 17 Badania defektoskopowe Częstotliwość powyżej 0.5 MHz (długość fali powinna być mniejsza od wykrywanych niejednorodności) Badanie nieniszczące, niepotrzebny dostęp z obu stron obiektu Badania szyn kolejowych z szybkością do 70 km/h

Zastosowania ultradźwięków 18 Badania defektoskopowe

Zastosowania ultradźwięków 19 Badania ultrasonograficzne Krótkie impulsy ultradźwięków Częstotliwość: 1-5 MHz Bez potencjalnie szkodliwego promieniowania jonizującego Czy zupełnie nieszkodliwe?

Zastosowania ultradźwięków 20 Badania ultrasonograficzne Od około 2 lat - obrazy trójwymiarowe (komputerowa obróbka wielu obrazów dwuwymiarowych) Badania i obrazowanie szybkości przepływu krwi metodą Dopplera Terapia ultradźwiękowa Laryngologia - np. upłynnianie treści zatok - efekt cieplny oraz degradacja biopolimerów Zwalczanie stanów zapalnych, rehabilitacja Usuwanie kamienia nazębnego, kamieni nerkowych - efekt mechaniczny Niszczenie tkanki nowotworowej (silny efekt cieplny i degradacja biopolimerów), rodniki, efekt sonodynamiczny Kontrolowane uwalnianie i transport leków

Zastosowania ultradźwięków 21 Wybrane zastosowania techniczne Oczyszczanie powierzchni Mieszanie Emulgowanie Odgazowywanie Krystalizacja

Zastosowania ultradźwięków 22 Zastosowanie ultradźwięków w ochronie środowiska Oczyszczanie wody Oczyszczanie ścieków