Fale w przyrodzie - dźwięk

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

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

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

1. Jeśli częstotliwość drgań ciała wynosi 10 Hz, to jego okres jest równy: 20 s, 10 s, 5 s, 0,1 s.

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

Drgania i fale sprężyste. 1/24

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.

Fal podłużna. Polaryzacja fali podłużnej

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

Badanie efektu Dopplera metodą fali ultradźwiękowej

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

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

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

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

SCENARIUSZ LEKCJI Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Temat lekcji: Co wiemy o drganiach i falach mechanicznych powtórzenie wiadomości.

AKUSTYKA. Matura 2007

2.6.3 Interferencja fal.

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

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

Krzysztof Łapsa Wyznaczenie prędkości fal ultradźwiękowych metodami interferencyjnymi

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

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła

WYDZIAŁ EKOLOGII LABORATORIUM FIZYCZNE

Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

36P5 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY

Doświadczalne wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

Podstawy fizyki wykład 7

POMIAR PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ REZONANSU I METODĄ SKŁADANIA DRGAŃ WZAJEMNIE PROSTOPADŁYCH

LIGA klasa 2 - styczeń 2017

ZADANIA DLA CHĘTNYCH na 6 (seria II) KLASA III

Imię i nazwisko ucznia Klasa Data

WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ QUINCKEGO I KUNDTA

Wyznaczanie prędkości dźwięku

Podstawy fizyki sezon 1 VIII. Ruch falowy

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

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

Mierzymy długość i szybkość fali dźwiękowej. rezonans w rurze.

Celem ćwiczenia jest badanie zjawiska Dopplera dla fal dźwiękowych oraz wykorzystanie tego zjawiska do wyznaczania prędkości dźwięku w powietrzu.

obszary o większej wartości zaburzenia mają ciemny odcień, a

Aby nie uszkodzić głowicy dźwiękowej, nie wolno stosować amplitudy większej niż 2000 mv.

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km.

LABORATORIUM Z FIZYKI Ć W I C Z E N I E N R 2 ULTRADZWIĘKOWE FALE STOJACE - WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FAL

Wyznaczanie prędkości rozchodzenia się dźwięku w powietrzu i w ciele stałym

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

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE

Widmo fal elektromagnetycznych

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap wojewódzki

2. Oblicz jakie przyspieszenie zyskała kula o masie 0,15 tony pod wpływem popchnięcia jej przez strongmana siłą 600N.

Etap rejonowy. Instrukcja dla ucznia

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

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

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Karta pracy do doświadczeń

Badanie widma fali akustycznej

Wykład 9: Fale cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANEGO DOŚWIADCZENIA

Zadania z fizyki. Promień rażenia ładunku wybuchowego wynosi 100 m. Pewien saper pokonuje taką odległość z. cm. s

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 5 A

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń:

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń:

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

Fala na sprężynie. Projekt: na ZMN060G CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\ Dźwięk\Fala na sprężynie.cma Przykład wyników: Fala na sprężynie.

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

d) Czy bezpiecznik 10A wyłączy prąd gdy pralka i ekspres są włączone? a) Jakie jest natężenie prądu płynące przez ten opornik?

powietrzu wynosi 340 m s

Nauka o słyszeniu. Wykład I Dźwięk. Anna Preis,

Wykład 3: Jak wygląda dźwięk? Katarzyna Weron. Matematyka Stosowana

2. Rodzaje fal. Fale te mogą rozchodzić się tylko w jakimś ośrodku materialnym i podlegają prawom Newtona.

Wykład 9: Fale cz. 2. dr inż. Zbigniew Szklarski

Fale mechaniczne i akustyka

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH

Konkurs przedmiotowy z fizyki dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego

SCENARIUSZE ZAJĘĆ W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW.

1 WEKTORY, KINEMATYKA

Ćwiczenie nr 25: Interferencja fal akustycznych

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 25: Interferencja fal akustycznych. Prędkość dźwięku.

Praca jest wykonywana podczas przesuwania się ciała pod wpływem siły. Wartość pracy możemy oblicz z wzoru:

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

36P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do optyki geometrycznej)

Człowiek najlepsza inwestycja FENIKS

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

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa

Wydział EAIiE Kierunek: Elektrotechnika. Wykład 12: Fale. Przedmiot: Fizyka. RUCH FALOWY -cd. Wykład /2009, zima 1

XII WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego 2014/2015 Etap rejonowy czas rozwiązania 90 minut

Ruch falowy. Fala zaburzenie wywoane w jednym punkcie ośrodka, które rozchodzi się w każdym dopuszczalnym kierunku.

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

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

TEMAT: OBSERWACJA ZJAWISKA DUDNIEŃ FAL AKUSTYCZNYCH

Badanie widma fali akustycznej

Dyfrakcja. interferencja światła. dr inż. Romuald Kędzierski

Fale dźwiękowe. Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski

ZASTOSOWANIE PSYCHOAKUSTYKI ORAZ AKUSTYKI ŚRODOWISKA W SYSTEMACH NAGŁOŚNIAJĄCYCH

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

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

Ruch drgający i falowy

Transkrypt:

Fale w przyrodzie - dźwięk

Fala Fala porusza się do przodu. Co dzieje się z cząsteczkami? Nie poruszają się razem z falą. Wykonują drganie i pozostają na swoich miejscach Ruch falowy nie powoduje transportu materii Powoduje zatem jakiś inny ruch? Np. gdy położymy korek na wodzie. Co się stanie? Sławomir Jemielity, http://skarga.edu.pl

Dopóki fala nie dotrze do korka będzie on w bezruchu. Przechodząca fala powoduje drgania korka, uzyskuje on energię kinetyczną, którą przyniosła ze sobą fala i zaczyna się przemieszczać razem z falą

A amplituda fali maksymalne wychylenie od poziomu 0 T okres fali czas na wykonanie jednego pełnego drgania ƒ częstotliwość liczba drgań fali wykonanych w ciągu jednostki czasu (np. 1 sek) Wynika z tego, że częstotliwość to odwrotność okresu. Mierzymy ją w hercach czyli odwrotnościach sekundy ƒ = 1 / T Jeśli okres drgań wynosi 0,1 sek. to częstotliwość wynosi 10 Hz (czyli dziesięć drgań przypada na 1 sekundę) Każda fala porusza się z jakąś prędkością (V)

λ długość fali odległość między sąsiednimi grzbietami (lub dolinkami) Prędkość rozchodzenia się fali to droga / czas V = s / t Jaką drogę przebędzie fala po upływie jednego okresu? Fala przemieści się o jedną swoją długość V = λ / t Częstotliwość to ƒ ƒ = 1 / T V = λƒ

Co się dzieje gdy nakładają się dwie fale o jednakowej długości? W miejscach spotkania W miejscach spotkania grzbietu z grzbietem (lub dolina z doliną) zachodzi wzmocnienie fal Tam gdzie grzbiet spotyka się z doliną następuje wygaszenie fal Zjawisko nakładania się fal to INTERFERENCJA

http://www.fizykakl2.yoyo.pl

http://www.fizykakl2.yoyo.pl

Aby mogło dojść do maksymalnego wzmocnienia fal musi wystąpić korelacja ich faz (spójność faz) Spójność amplitudy Spójność częstotliwości

Zadania

Na jeziorze rozchodzi się fala z szybkością 3 m/s. Korek pływający po powierzchni jeziora wykonuje jedno pełne drganie w czasie 2 sekund. Oblicz długość tej fali V = 3 m/s T = 2 s λ =? V = λ / T λ = V x T λ = 3 m/s x 2 s = 6 m

Stojąca w wodzie łódka wykonuje drgania o okresie T = 4s. Jaka jest szybkość rozchodzenia się fal na wodzie, jeżeli odległość między sąsiednimi grzbietami fal wynosi 8 m V = λ / T V = 8 m / 4 s V = 2 m/s

Oblicz, w jakiej odległości od ściany skalnej stał człowiek, jeżeli po klaśnięciu w ręce usłyszał echo po 3 s. Szybkość dźwięku w powietrzu przyjmijmy 330 m/s V = s / t S = V x t S = 330 m/s x 3 s = 990 m 3 s Dwie możliwości: 990 m / 2 = 495 m lub 2s = V x t

Ile wynosi częstotliwość, jaką usłyszy obserwator zbliżający się z prędkością v0=10m/s do źródła wydającego dźwięk o częstotliwości f0=1000hz? Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi v=330m/s f1 = (f0 x v) / (v v0) f1 = (1000 Hz x 330 m/s) / (330 m/s 10 m/s) f1 = 1031,25 Hz

Nietoperz leci w kierunku ściany z szybkością 30 m/s i wysyła ultradźwięki o częstotliwości 40 khz. Jakiej częstotliwości ultradźwięki odbite od ściany słyszy nietoperz? Szybkość ultradźwięków w powietrzu wynosi 340 m/s.

v = 340m/s v0 = 30m/s f0 = 40kHz = 40000Hz Nietoperz leci w kierunku ściany i wysyła ultradźwięk. Ultradźwięk, który dolatuje do ściany ma częstotliwość większą bo nietoperz zbliżał się do ściany. Częstotliwość dźwięku jaki doleci i odbije się od ściany jest równa f1 = (f0 x V) / (v v0) f1 = (40000Hz x 340m/s) / (340 m/s 30 m/s) f1 = 13600000Hz / 310 f1 = 43871 Hz

Od ściany odbija się dźwięk, który ma już częstotliwość równą f1. Dźwięk ten dolatuje do nietoperza, ale ponieważ nietoperz się cały czas zbliża do ściany, to dźwięk słyszany ma częstotliwość większą niż f1 i możesz ją policzyć z tego samego wzoru f2 = (f1 x v) / (v v0) f2 = (43871Hz x 340 m/s) / (340 m/s 30 m/s) f2 = 14916140 Hz / 310 = 48117 Hz = 48,1 khz

Statek badawczy przy pomiarach głębokości morza wysyła wiązkę ultradźwięków w kierunku dna i odbiera wyraźne echo po czasie 0,1 s. Oblicz głębokość morza w tym miejscu. Fale ultradźwiękowe rozchodzą się w wodzie z prędkością 1450 m/s V = s / t V prędkość rozchodzenia się fal; s drogą wiązki; t czas; h głębokość s = 2h V = s / t = 2h / t h = Vt / 2 h = (1450 m/s x 0,1 s) / 2 = 72,5 m

Sygnał akustyczny wysłany z echosondy statku rybackiego w głąb morza wrócił odbity od ławicy ryb po upływie 0,4s. Jak głęboko płynie ta ławica jeżeli prędkość fali głosowej w wodzie wynosi ok. 1450m/s? V = s / t S = 2h V = 2h / t h = Vt / 2 h = (1450 m/s x 0,4 s) / 2 h = 290 m

Odległość między grzbietami fal na morzu wynosi 30m. Łódź opada z grzbietu fali i unosi się, osiągając znów najwyższe położenie w ciągu 3s. Oblicz częstotliwość fali oraz jej prędkość. λ = 30m T = 3s ƒ, V =? ƒ = 1 / T ƒ = 1 / 3s = 0,33Hz V = λ / T = 30m / 3s = 10 m/s

Mucha leciała z Łodzi do Zgierza z prędkością 36km/h. Machała skrzydełkami 50 razy na sekundę. Tor po jakim poruszają się końce skrzydeł muchy stanowi wykres fali. Podaj długość tej fali oraz jej okres. 36 km/h 36000 m/h 36000 m / 3600 s 10 m/s = V ƒ = 50 Hz λ, T =? ƒ = 1 / T T = 1 / ƒ T = 1 / 50 Hz T = 1 / 50 s -1 T = 0,02 s

V = λ / T λ = Vt λ = 10 m/s x 0,02 s 0,2 m

Fala o długości 25cm rozchodzi się w pewnym ośrodku z prędkością 5km/s. Ile wynosi częstotliwość tej fali? λ = 25cm = 0,25m V = 5km/s = 5000m/s ƒ =? ƒ = 1 / T V = λ / T T = λ / V ƒ = 1 / (λ / V) ƒ = 1 / (0,25m / 5000m/s) = 1 / 0,00005s ƒ = 20000 Hz

Jaka długość fali ma fala dźwiękowa o częstotliwości 660 Hz, jeżeli prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu wznosi ok. 330 m/s. V = λ / t ƒ = 1 / t t = 1 / ƒ V = λƒ λ = V / ƒ λ = 330 m/s / 660Hz Hz = 1 / s λ = 330m/s / 660 s -1 λ = ½ m

Obliczanie nakładania się fal W ośrodku liniowym, rozchodzące się z kilku źródeł zaburzenia spotykają się w punkcie P Przy założeniu, że fale są spójne, mają zgodne fazy, zaburzenie P opisywane jest przez wzór: