Készítette: Porkoláb Tamás

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Hullámmozgás.
Advertisements

A hallás és egyensúlyozás
A SZIVÁRVÁNY.
11. évfolyam Rezgések és hullámok
Stacionárius és instacionárius áramlás
VÁLTOZÓ MOZGÁS.
A hangtan Az akusztika Lingvay Dániel XI. oszt.
Rezgések kölcsönhatása
MECHANIKAI HULLÁMOK.
Részecske vagy hullám? – A fény és az anyag kettős természetéről Vámos Lénárd TeTudSz 2010.okt.1.
EMLEKEZTETO ENERGIA , MUNKA.
A fejhallgatók története
RedOwl Bende Márk Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközép Iskola 12/c Mesterlövészt azonosító elektronikus szerkezet.
Készitette:Bota Tamás Czumbel István
Hang és fény (Akusztika, fénytechnika)
Hang és fény (Akusztika, fénytechnika)
Tartalom Klasszikus hangtan
Energetika, áramlások, kontinuitási egyenletek.
Periodikus mozgások A hang.
Hullámoptika.
Hangok összetétele egyszerű harmonikus rezgés (tiszta hang):
Készítette: Kálna Gabriella
KISÉRLETI FIZIKA II REZGÉS, HULLÁMTAN
Fizika 5. Hangtani alapok Hangtan.
Deformálható testek mechanikája - Rezgések és hullámok
Hangtan Készítette: Balázs Zoltán BMF. KVK. MTI.
HŐSUGÁRZÁS (Radiáció)
Fizika 4. Mechanikai hullámok Hullámok.
Fizika 3. Rezgések Rezgések.
Hullámok visszaverődése
KINEMATIKAI FELADATOK
A mikrofon -fij.
Hullámjelenségek mechanikus hullámokkal a gyakorlatban
Fény terjedése.
11. évfolyam Rezgések és hullámok
A hang terjedése.
-fényvisszaverődés -fénytörés -leképező eszközök
Hullámmozgás.
Deformálható testek mechanikája - Rezgések és hullámok
Fénypolarizáció Fénysarkítás.
Hangtechnika.
Hullámok.
Hullámmozgás Mechanikai hullámok.
Rezonancia katasztrófák világunkban
MECHANIKAI HULLÁMOK A 11.B-nek.
Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás
A dinamika alapjai - Összefoglalás
Húros hangszerek működése
Amplitúdó ábrázolás Egy szinusz rezgés amplitúdó ábrázolása T periódus idejű függvényre:
Az ultrahangok világa Gabai Patrik 12.c..
Somogyvári Péter tollából…
Elektromágneses hullámok
Hangtechnika alapok Petró Zoltán 2004 KI.
Az ultrahang világa Készítette: Gór ádám.
előadás: Hangtani alapfogalmak Augusztinovicz Fülöp
Mechanikai hullámok.
Hangtan.
A hullám szó hallatán, mindenkinek eszébe jut valamilyen természeti jelenség. Sokan közülünk a víz felületén terjedő hullámokra gondolnak, amelyek egyes.
A címben feltett kérdésre több válasz is lehetséges, egyszerűen mondhatjuk azt is, hogy „hang az, amit hallunk” – ezzel nem is járunk messze az igazságtól,
Mechanikai rezgések és hullámok
Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás
Rezgések Műszaki fizika alapjai Dr. Giczi Ferenc
Összefoglalás Hangok.
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Hogyan mozog a föld közelében, nem túl nagy magasságban elejtett test?
Komplex természettudomány 9.évfolyam
11. évfolyam Rezgések és hullámok
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
HANG Multimédia tananyag Huszár István.
Hangtan.
Előadás másolata:

Készítette: Porkoláb Tamás MECHANIKAI HULLÁMOK http://www.youtube.com/watch?v=fKICniw0DPM http://www.youtube.com/watch?v=2uk6GpgtFjQ http://www.youtube.com/watch?v=7nS_aR8XX_U http://phet.colorado.edu/hu/simulations/category/physics/sound-and-waves http://www.falstad.com/barwaves/ http://www.youtube.com/watch?v=inA-36YRV0Y Készítette: Porkoláb Tamás

Készítette: Porkoláb Tamás HULLÁMOK KIALAKULÁSA Hullámforrás: egy rezgő test. Ha ez a rezgés megszűnik, vele együtt a hullám is. Hullám: a rezgési állapot tovaterjedése a térben. Készítette: Porkoláb Tamás

Készítette: Porkoláb Tamás HULLÁMOK TERJEDÉSE Hullám terjedése: a közeg részecskéinek csatolt rezgése által. Minél szorosabb a csatolás, annál gyorsabban terjed a hullám. A közeg részecskéi rezgő mozgást végeznek egy nyugvó egyensúlyi pont körül. Készítette: Porkoláb Tamás

Készítette: Porkoláb Tamás HULLÁMOK JELLEMZŐI Hullámfront: a közegben azonos fázisban rezgő pontjait összekötő görbe Frekvencia (f) : megmutatja, hogy a közeg részecskéi hány teljes rezgést tesznek meg 1 s alatt Periódusidő (T) : megmutatja, hogy a közeg részecskéi hány s alatt tesznek meg egy teljes rezgést Amplitúdó (A) : megmutatja, hogy a közeg részecskéinek mekkora a maximális kitérése Készítette: Porkoláb Tamás

Készítette: Porkoláb Tamás HULLÁMOK JELLEMZŐI Hullámhossz (λ) : két szomszédos, azonos fázisú hely távolsága a terjedési irány mentén Készítette: Porkoláb Tamás

Készítette: Porkoláb Tamás HULLÁMOK JELLEMZŐI Terjedési sebesség (c) : a rezgési állapot terjedésének sebessége, másképpen a hullámfront sebessége. Az előzők alapján T idő alatt λ utat tesz meg, így : Készítette: Porkoláb Tamás

Készítette: Porkoláb Tamás HULLÁMOK TÍPUSAI http://www.mta.ca/faculty/science/physics/suren/Lwave/Lwave01.html Készítette: Porkoláb Tamás

HULLÁMOK KÉT KÖZEG HATÁRÁN Egy hullám két közeg határára érkezve részben visszaverődik, részben pedig megtörik. A hullámok sebessége függ a közegtől. Hullámtanilag sűrűbb: amelyben a hullámok lassabban terjednek. Hullámtanilag ritkább: amelyben a hullámok gyorsabban terjednek. A hullámok rezgésszáma független a közegtől.

Készítette: Porkoláb Tamás HULLÁMOK VISSZAVERŐDÉSE (REFLEXIÓ) Rögzített végről : http://www.youtube.com/watch?v=LTWHxZ6Jvjs Szabad végről : http://www.youtube.com/watch?v=aVCqq5AkePI Készítette: Porkoláb Tamás

Készítette: Porkoláb Tamás HULLÁMOK VISSZAVERŐDÉSE (REFLEXIÓ) A visszaverődés törvénye: Térbeli hullámok esetén a beeső sugár, a beesési merőleges és a visszavert sugár egy síkban van. A beesési szög és a visszaverődési szög egyenlő nagyságú. http://www.youtube.com/watch?v=r0088hYFuws&feature=related Készítette: Porkoláb Tamás

HULLÁMOK TÖRÉSE (REFRAKCIÓ) Készítette: Porkoláb Tamás

Készítette: Porkoláb Tamás TSUNAMI A tsunami hullámainak amplitúdója a nyílt tengeren néhány dm, hullámhosszuk pedig 2-300 km. A hullámok periódusideje 5 perctől 1 óráig terjedhet. Mekkora a terjedési sebessége? A legmagasabb bizonyított szökőár meghaladta az 500 méteres magasságot egy alaszkai fjordban http://www.youtube.com/watch?v=TRDpTEjumdo http://www.youtube.com/watch?v=5-zfCBCq-8I Készítette: Porkoláb Tamás

HULLÁMOK INTERFERENCIÁJA http://phet.colorado.edu/hu/simulation/wave-interference Készítette: Porkoláb Tamás

HULLÁMOK INTERFERENCIÁJA két különböző forrásból származó hullám esetén jön létre csak azonos frekvenciájú hullámok esetén jön létre interferencia erősítés feltétele: azonos fázisban találkozzanak gyengítés feltétele: ellentétes fázisban találkozzanak Készítette: Porkoláb Tamás

Készítette: Porkoláb Tamás ÁLLÓHULLÁMOK http://www.walter-fendt.de/ph14hu/stwaverefl_hu.htm Az állóhullámok a közeg két határa közt jönnek létre. Az eredetileg keltett hullám interferál a közeg határáról visszaverődött hullámmal. Csak akkor jön létre az állóhullám, ha a hullámhossz megfelel bizonyos feltételeknek. Készítette: Porkoláb Tamás

Készítette: Porkoláb Tamás ÁLLÓHULLÁMOK http://www.youtube.com/watch?v=rf3rfTMvyHQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=s9GBf8y0lY0 http://www.youtube.com/watch?v=YedgubRZva8 http://www.youtube.com/watch?v=Bxnb6PnWENE&feature=PlayList&p=1F9B1E6C46541CD9&index=34 http://www.youtube.com/watch?v=Qf0t4qIVWF4 Készítette: Porkoláb Tamás

ÁLLÓHULLÁMOK Rögzített végnél mindig csomópont van. Szabad végnél mindig duzzadóhely van. Lehetséges hullámhosszok: rögzített-rögzített vég: rögzített-szabad vég: szabad-szabad vég: Készítette: Porkoláb Tamás

ÁLLÓHULLÁMOK Húros hangszerek: mindkét végén rögzített húrokon alakul ki állóhullám. A hangszer teste is rezgésbe jön, és felerősíti a rezgő húr hangját. Fúvós hangszerek: az állóhullámok a hangszerben lévő levegőoszlopban alakulnak ki. E levegőoszlop hosszának változtatásával képezhetők a különböző magasságú hangok. A hangszer teste erősíti fel a hangokat. A hangszínt a kialakuló felharmónikusok határozzák meg.

HULLÁMOK ELHAJLÁSA (DIFFRAKCIÓ) http://www.youtube.com/watch?v=p6A0bzlm0YA&feature=PlayList&p=1DAE4EE72FD76EF0&playnext=1&playnext_from=PL&index=5 http://www.youtube.com/watch?v=4EDr2YY9lyA&feature=related Készítette: Porkoláb Tamás

HULLÁMOK POLARIZÁCIÓJA csak transzverzális hullámok polarizálhatók ha a rezgés egyetlen síkban zajlik le, akkor síkban poláros hullámról beszélünk. Készítette: Porkoláb Tamás

Készítette: Porkoláb Tamás A DOPPLER-EFFEKTUS http://www.walter-fendt.de/ph14hu/dopplereff_hu.htm http://www.youtube.com/watch?v=-Zu5SGllmwc http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/doppler2.html http://www.walter-fendt.de/ph14d/doppler.htm http://www.youtube.com/watch?v=1nwnVNSROl0 http://www.youtube.com/watch?v=a3RfULw7aAY&feature=PlayList&p=1DAE4EE72FD76EF0&index=11 http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/meca/doppler.html Készítette: Porkoláb Tamás

A DOPPLER-EFFEKTUS Egy megfigyelő által észlelt hullám frekvenciája megváltozik, ha a megfigyelő és a hullám forrása mozognak egymáshoz képest. Ha közelednek, nagyobb frekvencián, ha távolodnak, alacsonyabb frekvencián érzékeli a hullámot. Pl: vízen motorcsónakkal haladva a hullámok előtte sűrűbbek, mögötte ritkábbak Alkalmazása: Kardiológiában az erekben áramló vérről visszaverődő ultrahang Doppler-effektust szenved el, ez alapján következtetnek az erek állapotára.

A HANG Az emberi kommunikáció egyik legfontosabb eleme. Nélküle nem érthetünk meg bonyolult, elvont fogalmakat. A közlendőnk részletes, kifinomult kifejezésében nélkülözhetetlen szerepet játszik.

A HANG A zene életünk meghatározó része. Olyan tartalmakat tud közvetíteni elvont formában, amelyek nem jeleníthetők meg képekben, és betűkkel sem. Nagyon fontos kifejezőeszköze egy művész, egy előadó gondolatainak.

A HANG FONTOSABB TULAJDONSÁGAI longitudinális hullám a levegőben ez nyomásingadozásokat jelent minden anyagi közegben tovaterjed sebessége levegőben 15oC-on kb. 340

HANGMAGASSÁG a hang magasságát a rezgésszáma határozza meg http://onlinetonegenerator.com/ https://www.youtube.com/watch?v=4G60hM1W_mk a hang magasságát a rezgésszáma határozza meg az emberi fül számára hallható hangok a 20 Hz-16000 Hz frekvenciájú tartományba esnek a 20 Hz-nél kisebb rezgésszámú hangok az infrahangok: a bálnák infrahangok segítségével „beszélgetnek” több száz km távolságból a 20000 Hz-nél nagyobb frekvenciájúak pedig az ultrahangok: a kutya, a macska, a csimpánz és a denevér az ultrahangokat is érzékelik

HANGMAGASSÁG a közönséges emberi hang frekvenciája 200-300 Hz http://onlinetonegenerator.com/ a közönséges emberi hang frekvenciája 200-300 Hz a normál a hang rezgésszáma 440 Hz az emberi fül legérzékenyebb a 3000 Hz frekvenciájú hangra az életkorral csökken az emberi fül érzékenysége Mekkora a hullámhossza a normál a hangnak levegőben?

HANGERŐSSÉG http://onlinetonegenerator.com/ a hang erőségét az amplitúdó határozza meg, mértékegysége a dB az emberi fül testünk nyomásra legérzékenyebb szerve: a normál légnyomás 10 milliárdod részényi nyomásváltozást is érzékelni tud A 90 dB-es tartós zajszint halláskárosodással jár. Amennyiben a hangerő meghaladja a „fájdalomküszöb” értékét (120 dB), már egyszeri zajártalom is dobhártyarepedéssel és visszafordíthatatlan halláskárosodással járhat. A diszkózene néha eléri a 130 dB-es értéket is.

A HANG VISSZAVERŐDÉSE Az emberi fül a 0,1 s-nál sűrűbben érkező hangeffektusokat nem tudja megkülönböztetni. Így ahhoz, hogy visszhangot halljunk, az eredeti és a visszhang észlelése közt legalább 0,1 s-nak kell eltelnie. Milyen messze állhatunk legfeljebb egy faltól, hogyha egyet tapsolunk, akkor az onnan visszaverődő hangot meg tudjuk különböztetni az eredetitől?

A HANG VISSZAVERŐDÉSE A hang visszaverődését használják fel a geológusok is a talajrétegek vizsgálatára. Földbe fúrt lyukakban végzett robbantások hangjának a visszaverődéséből vonnak le következtetéseket. A hangverseny- vagy előadótermekben kifejezetten zavaró, ha a hang még sokáig zeng. Ezért olyan anyagokkal borítják a falakat, amelyek elnyelik a hangot.

HANGROBBANÁS (sonic boom) http://www.youtube.com/watch?v=-d9A2oq1N38&feature=PlayList&p=90C72741F4C65811&index=9&playnext=4&playnext_from=PL http://indavideo.hu/video/Hangrobbanas_4 http://gini.hu/gini-bejegyzesek/hangsebesseg-es-az-ostor http://sulifizika.elte.hu/html/sub_hangrobbanas.html Készítette: Porkoláb Tamás

HANGROBBANÁS (sonic boom) Készítette: Porkoláb Tamás

AZ ULTRAHANG A 20000 Hz-nél nagyobb frekvenciájú hangok előállítására elsősorban piezzo-elektromos kristályokat (pl. kvarc) használnak, illetve a magnetostrikció jelenségét alkalmazzák. Az ilyen nagy rezgésszámú hullámokban a közeg részecskéi óriási sebességekre tesznek szert. Ha pl. az amplitudó 2 cm és a frekvencia 20 kHz, akkor ez kb. 2500 . Így az ultrahangok energiája is jóval nagyobb a közönséges hanghullámoknál. Egy ágyúdörgés hangteljesítménye pl. 0,001 W, egy közönséges ultrahangé pedig 10 W könnyedén lehet.

AZ ULTRAHANG ALKALMAZÁSAI http://www.youtube.com/watch?v=UjxG6faTiks A várandós kismamák hasában ultrahanggal vizsgálják magzatot. A 3D-s és 4D-s ultrahang 3 illetve 4 forrás és detektor segítségével készül. Az ultrahangos párásító membránja nagy sebességre gyorsítja fel a vízmolekulákat, amelyek kiszakadnak a vízből.

AZ ULTRAHANG ALKALMAZÁSAI Fontos eszköz pl. a hajózásban a vízmélység megállapítására. Itt a visszavert hullám sebességéből és az eltelt időből számítják ki az utat. A vakok számára olyan szemüveget készítettek, amely ultrahangokat bocsát ki és a tárgyakról visszavert hullámokat is érzékeli. A tárgyak távolságának függvényében mélyebb vagy magasabb hangon jelez a hallható hangok tartományában.

AZ ULTRAHANG ALKALMAZÁSAI A denevérek is hasonló-képpen tájékozódnak, csak ők nem alakítják át az ultrahangokat hallható hul-lámokká. Anyagok (pl. fém, beton) vizsgálatára is alkalmas az ultrahang, hiszen az anyagban lévő üregekről, hibákról visszaverődik és ezt detektorokkal érzékelni lehet.

AZ ULTRAHANG ALKALMAZÁSAI Folyadékok gáztalanítására is felhasználható. ugyanis nagy frekvenciája miatt a folyadékrészecskék óriási gyorsulásra tesznek szert és így szétszakadva, köztük üregek jönnek létre. A gázok beáramlanak ezekbe, egyre nagyobb buborékká nőve, majd felszállnak a felszínre. Folyadékok egyenletes elkeverésére is használatos, mert hatására azok finom eloszlású emulziót képeznek és sokkal jobban keverednek egymással.

AZ ULTRAHANG ALKALMAZÁSAI Gázok tisztítására és repülőterek ködmentesítésére is alkalmas, mert hatására a levegő apró szemcséi nagyobb halmazokká állnak össze és kicsapódnak. Ugyanezen elven teszik láthatóvá nagyobb hajók esetén a hajó előtti pár száz méteres részt ködös időben.

AZ ULTRAHANG ALKALMAZÁSAI Az alumínium forrasztásakor is ultrahangokat használnak, mert hatásukra a keletkező oxidréteg ill. egyéb szennyeződés leválik.

AZ ULTRAHANG ALKALMAZÁSAI Varrni is lehet ultrahanggal tű helyett, ugyanis hatására az anyagok úgy összegubancolódnak, hogy ez a cérnánál is erősebb kötést jelent. Ugyanígy helyettesíthető a papírragasztó ultrahanggal, vagy a hegesztőpáka fémek esetén. Az ultrahangos hegesztők, 20 kHz és 35 kHz üzemi frekvenciával dolgoznak.

AZ ULTRAHANG ALKALMAZÁSAI Biológiai hatásai közé tartozik pl., hogy mikroorganizmusokat képes elpusztítani. Így felhasználják élelmiszerek, háztartási eszközök sterilizálására is.

AZ ULTRAHANG ALKALMAZÁSAI A gyógyászatban reumatikus betegségek kezelésére is használják. Ezenkívül testünk belső részeinek feltérképezésére. Az ultrahangok által előállított hő mélyen belehatol a szövetbe, hogy meglazítsa a bőrt és az izmokat, egyidejűleg a finom masszázs javítja a vér és a nyirok keringését, a metabolizmust és a cellák regenerálódását.

AZ ULTRAHANG ALKALMAZÁSAI Az ultrahangkezelést testen kiválóan alkalmas a narancsbőr enyhébb, ill. súlyosabb tüneteinek kezelésére, a bőr alatt lerakódott zsírpárnák csökkentésére, hegek, ill. a szülés utáni nyúlási csíkok, un. striák halványítására.

AZ ULTRAHANG ALKALMAZÁSAI Japánban igen sok háztartásban van aranyhal. A földrengéseket ugyanis infrahangok kibocsátása előzi meg, amelyeket az aranyhalak jól érzékelnek és hatásukra menekülni kezdenek. Ezt a lakók észreveszik és még idejében elmenekülhetnek.