Параметры звука

Содержание

Слайд 2

На рисунке представлен график изменения со временем кинетической энергии ребенка, качающегося

На рисунке представлен график изменения со временем кинетической энергии ребенка, качающегося

на качелях. В момент, соответствующий точке А на графике, его потенциальная энергия, отсчитанная от положения равновесия качелей, равна

40 Дж
80Дж
100 Дж
120 Дж

Слайд 3

При гармонических колебаниях вдоль оси ОХ координата тела изменяется по закону

При гармонических колебаниях вдоль оси ОХ координата тела изменяется по закону

х(t) = 0,9 соs5t (м). Какова амплитуда колебаний?

5 м
4,5 м
0,9 м
0,18 м

Слайд 4

Звуковые волны могут распространяться 1) только в газах 2) только в

Звуковые волны могут распространяться

1) только в газах
2) только в жидкостях
3) только

в твердых телах
4) в газах, жидкостях и твердых телах
Слайд 5

На графике представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на пружине, от

На графике представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на пружине, от

времени. Период колебаний равен

2 с
4 с
6 с
10 с

Слайд 6

Динамик подключен к выходу звукового генератора. Частота колебаний 170 Гц. Определите

Динамик подключен к выходу звукового генератора. Частота колебаний 170 Гц. Определите

длину звуковой волны в воздухе, зная, что скорость звуковой волны в воздухе 340 м/с.

0,5м

2 м
57 800 м

Слайд 7

Эхо, вызванное ружейным выстрелом, дошло до стрелка через 4 с после

Эхо, вызванное ружейным выстрелом, дошло до стрелка через 4 с после

выстрела. На каком расстоянии от стрелка произошло отражение звуковой волны, если скорость звука в воздухе равна 340 м/с?

1) 330 м
2) 680 м
3) 990 м
4) 1320 м


υ =

2∙S
t

2S = υ∙t

S =

υ∙t
2

=

340 м/с∙ 4с
2

= 680м/с

Слайд 8

)))))))) А каким бывает звук?

))))))))

А каким бывает звук?

Слайд 9

t A sin A x = ω ЗВУК x -A АМПЛИТУДА

t

A

sin

A

x =

ω

ЗВУК

x

-A

АМПЛИТУДА

t

– ГАРМОНИЧЕСКОЕ КОЛЕБАНИЕ

A

ω = 2πν


ЧАСТОТА

ПАРАМЕТРЫ ЗВУКА

Слайд 10

t A· sin ω -A A x = t ГРОМКИЙ ЗВУК

t


sin

ω

-A

A

x =

t

ГРОМКИЙ ЗВУК

ТИХИЙ ЗВУК

A

-A

A

-A

Единица измерения громкости – 1 дБ

(децибел)
Слайд 11

РЕЗОНАТОР – УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА Усиление звука с помощью резонаторов

РЕЗОНАТОР – УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА

Усиление звука
с помощью резонаторов

Слайд 12

РЕЗОНАНСНЫЕ ПОЛОСТИ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА

РЕЗОНАНСНЫЕ ПОЛОСТИ
ГОЛОСОВОГО АППАРАТА

Слайд 13

Слайд 14

О П А С Н О

О П А С Н О

Слайд 15

t A· sin ω -A A x = t ВЫСОКИЙ ЗВУК

t


sin

ω

-A

A

x =

t

ВЫСОКИЙ ЗВУК

НИЗКИЙ ЗВУК

звук одной частоты - ТОН

звук промежуточных

частот - ОБЕРТОН

совокупность обертонов - ТЕМБР

ν

- частота

Слайд 16

ν = 16 - 17 Гц РЕЗОНАНС ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ν =

ν = 16 - 17 Гц

РЕЗОНАНС
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

ν = 20 -

29 Гц

РЕЗОНАНС
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА

ν = 42 - 75ц

РЕЗОНАНС КОЛЕБАНИЯ МЕМБРАНЫ КЛЕТКИ

РЕЗОНАНС – ПРИЧИНА РАЗРУШЕНИЯ

Слайд 17

ν = 2,5 Гц ЭКСТАЗ ν = 3 Гц ТРАНС ν = 3 Гц УСТАЛОСТЬ

ν = 2,5 Гц

ЭКСТАЗ

ν = 3 Гц

ТРАНС

ν = 3 Гц

УСТАЛОСТЬ

Слайд 18

ν = 7 - 5 Гц Паралич сердца

ν = 7 - 5 Гц

Паралич сердца

Слайд 19

20 Гц 20 кГц Воздействие инфразвука на живые организмы Воздействие ультразвука на живые организмы

20 Гц

20 кГц

Воздействие инфразвука на живые организмы

Воздействие ультразвука
на живые организмы

Слайд 20

ЛЮДИ, ПОДВЕРГШИЕСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ИНФРАЗВУКА, ИСПЫТЫВАЮТ ПРИМЕРНО ТЕ ЖЕ ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО И

ЛЮДИ, ПОДВЕРГШИЕСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ ИНФРАЗВУКА, ИСПЫТЫВАЮТ ПРИМЕРНО
ТЕ ЖЕ ОЩУЩЕНИЯ,
ЧТО И

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ МЕСТ,
ГДЕ ПРОИСХОДИЛИ
ВСТРЕЧИ С ПРИЗРАКАМИ.
Слайд 21

закрепим t x (см) -2 x = 10sinωt К А К

закрепим

t

x (см)

-2

x = 10sinωt

К А К О Й
З В У К Г Р О М Ч Е ?

1

2

Слайд 22

закрепим t (с) x (м) x = Аsin4πt К А К

закрепим

t (с)

x (м)

x = Аsin4πt

К А К О Й
З В У К Н
И
Ж
Е ?

2

1

2