СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Звук. Отражение звука. Эхо

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сформировать у учащихся понятие отражения звука, показать, какие условия необходимы для существования эха; познакомить со способами усиления звука.

Просмотр содержимого документа
«Звук. Отражение звука. Эхо»

Скорость звука. Отражение звука. Эхо МБОУ ЕнисейскаяСОШ№3 ОгородниковаТ.Л.

Скорость звука. Отражение звука. Эхо

МБОУ ЕнисейскаяСОШ№3

ОгородниковаТ.Л.

 Скорость звука в воздухе    Звук – продольная механическая волна, которая распространяется в упругой среде и воспринимается органами слуха человека, вызывает звуковые ощущения .  Наличие среды – необходимое условие распространения звука .

 Скорость звука в воздухе

Звук – продольная механическая волна, которая распространяется в упругой среде и воспринимается органами слуха человека, вызывает звуковые ощущенияНаличие среды – необходимое условие распространения звука .

 Первые эксперименты, были проведены по определению скорости звука в воздухе, в 1636 году, французским ученым Мерсенн. Он наблюдал за вспышкой при выстреле из ружья и услышанным звуком, определил, что скорость звука в воздухе составляет 343м/с.  При 20 °С скорость звука в воздухе составляет 343  .

Первые эксперименты, были проведены по определению скорости звука в воздухе, в 1636 году, французским ученым Мерсенн. Он наблюдал за вспышкой при выстреле из ружья и услышанным звуком, определил, что скорость звука в воздухе составляет 343м/с. 

При 20 °С скорость звука в воздухе составляет 343  .

 Скорость звука зависит, во-первых, от температуры: чем выше температура , тем скорость звука больше . А также скорость звука в газах зависит от того, каковы сами эти газы, молекулы этих газов. Чем молекулы, атомы газов меньше, тем скорость звука больше.   Чем масса молекул газа меньше, тем скорость звука больше .

Скорость звука зависит, во-первых, от температуры: чем выше температура , тем скорость звука больше . А также скорость звука в газах зависит от того, каковы сами эти газы, молекулы этих газов. Чем молекулы, атомы газов меньше, тем скорость звука больше. 

Чем масса молекул газа меньше, тем скорость звука больше .

 В водороде, молекулы – маленькие объекты, маленькие частицы, скорость звука составляет 1284   . В кислороде молекулы этого газа больше, чем молекулы водорода, скорость звука составляет 316   .

В водороде, молекулы – маленькие объекты, маленькие частицы, скорость звука составляет 1284  . В кислороде молекулы этого газа больше, чем молекулы водорода, скорость звука составляет 316  .

 Скорость звука в воде и других средах    В жидкости измерить скорость звука было, конечно, сложнее. Но в 1826 году в Женевском озере был проведен следующий эксперимент: в воду был опущен колокол и вместе с этим поднимался факел над водой.

 Скорость звука в воде и других средах

В жидкости измерить скорость звука было, конечно, сложнее. Но в 1826 году в Женевском озере был проведен следующий эксперимент: в воду был опущен колокол и вместе с этим поднимался факел над водой.

 Исследователи в лодке ударяли в колокол, который находился под водой, молотком. В результате звук, который распространялся по воде и под водой, достигал наблюдателя и в этот момент поднимали другой факел, на другой лодке. Засекали время, в течение которого происходило это наблюдение. Итак, скорость звука в воде именно в этом эксперименте составила 1440   .  Скорость звука в воде при 8 °С составляет 1440  .

Исследователи в лодке ударяли в колокол, который находился под водой, молотком. В результате звук, который распространялся по воде и под водой, достигал наблюдателя и в этот момент поднимали другой факел, на другой лодке. Засекали время, в течение которого происходило это наблюдение. Итак, скорость звука в воде именно в этом эксперименте составила 1440  .  Скорость звука в воде при 8 °С составляет 1440 .

 Обратите внимание, что в данном случае тоже есть зависимость от температуры воды. Конечно, самая большая скорость распространения звука – это распространение звука в твердых телах. Например, в стали скорость распространения звука составляет 5000   , т.е. 5 км в секунду. В зависимости от того, какая сталь по составу, скорость может изменяться. Она может быть и больше и составлять даже 6000   .

Обратите внимание, что в данном случае тоже есть зависимость от температуры воды. Конечно, самая большая скорость распространения звука – это распространение звука в твердых телах. Например, в стали скорость распространения звука составляет 5000  , т.е. 5 км в секунду. В зависимости от того, какая сталь по составу, скорость может изменяться. Она может быть и больше и составлять даже 6000  .

 Можно сделать следую­щий вывод о величинах, от которых зависит скорость звука в различных веществах. Во-первых, огромную роль играет плотность вещества. Давайте посмотрим на таблицу и пронаблюдаем, как меняется скорость звука в зависимости от вещества. Вещество Вода Скорость звука м/с Сви­нец 1483 2160 Дерево Стекло 5000 Медь 5500 Сталь 4700 5000-6100

Можно сделать следую­щий вывод о величинах, от которых зависит скорость звука в различных веществах. Во-первых, огромную роль играет плотность вещества. Давайте посмотрим на таблицу и пронаблюдаем, как меняется скорость звука в зависимости от вещества.

Вещество

Вода

Скорость звука м/с

Сви­нец

1483

2160

Дерево

Стекло

5000

Медь

5500

Сталь

4700

5000-6100

 Отражение звука    Если звуковая волна распространяется в веществе и доходит до границы с другим веществом, то при взаимодействии частицы второго тела тоже начинают совершать колебания. В свою очередь частицы второго вещества на границе раздела будут передавать свои колебания не только внутрь своей среды, но и передавать среде, из которой волна пришла. Вот таким образом и создается волна отраженная. Отраженная волна, принятая наблюдателем, может нами восприниматься как эхо.

 Отражение звука

Если звуковая волна распространяется в веществе и доходит до границы с другим веществом, то при взаимодействии частицы второго тела тоже начинают совершать колебания. В свою очередь частицы второго вещества на границе раздела будут передавать свои колебания не только внутрь своей среды, но и передавать среде, из которой волна пришла. Вот таким образом и создается волна отраженная. Отраженная волна, принятая наблюдателем, может нами восприниматься как эхо.

 Эхо – отраженная от какого-либо препятствия звуковая волна, которая воспринимается наблюдателем .

Эхо – отраженная от какого-либо препятствия звуковая волна, которая воспринимается наблюдателем .

 Эхо мы можем слышать не всегда, а только в том случае, если от момента создания звука до момента восприятия отраженного звука пройдет не меньше 0,06 с. Если время будет меньше, то никакого эха мы не услышим. Наш слуховой аппарат не воспринимает сигнал как два отдельных звука. Именно поэтому мы не слышим эха в маленьких помещениях. Огромную роль играет еще и то, много ли вещей находится в комнате, которые поглощают звук. Например, мягкие пористые вещества хорошо поглощают звук, в этом случае никакого эха не создается.

Эхо мы можем слышать не всегда, а только в том случае, если от момента создания звука до момента восприятия отраженного звука пройдет не меньше 0,06 с. Если время будет меньше, то никакого эха мы не услышим. Наш слуховой аппарат не воспринимает сигнал как два отдельных звука. Именно поэтому мы не слышим эха в маленьких помещениях. Огромную роль играет еще и то, много ли вещей находится в комнате, которые поглощают звук. Например, мягкие пористые вещества хорошо поглощают звук, в этом случае никакого эха не создается.

 Эхо является одной из основных проблем при проектировании концертных и театральных залов. Поэтому специальная обивка этих залов производится таким образом, чтобы никакого отражения не было или это отражение было минимально. Но есть области, где мы должны обязательно создавать это отражение, усиливать его.

Эхо является одной из основных проблем при проектировании концертных и театральных залов. Поэтому специальная обивка этих залов производится таким образом, чтобы никакого отражения не было или это отражение было минимально. Но есть области, где мы должны обязательно создавать это отражение, усиливать его.

 Рупор  работает исключительно на принципе отражения звука. Это либо круглая, либо квадратная труба, в которую мы произносим что-то, и звук в результате отражения от стенок рупора собирается в один пучок, который в определенном направлении распространяется с большой интенсивностью. В этом случае этот звук слышно гораздо дальше.

Рупор  работает исключительно на принципе отражения звука. Это либо круглая, либо квадратная труба, в которую мы произносим что-то, и звук в результате отражения от стенок рупора собирается в один пучок, который в определенном направлении распространяется с большой интенсивностью. В этом случае этот звук слышно гораздо дальше.

 Домашнее задание:  § 35, 36 (с. 118-120, 121-122);  Упражнение 30 (с. 120).  § 37, 38 (с. 122-125); упражнения 31,32 (1,2) (с. 124, 126).  § 39-40 (с.126-130); Задачи из предложенных по выбору учителя.

Домашнее задание:

§ 35, 36 (с. 118-120, 121-122);

Упражнение 30 (с. 120).

§ 37, 38 (с. 122-125); упражнения 31,32 (1,2) (с. 124, 126).

§ 39-40 (с.126-130); Задачи из предложенных по выбору учителя.

Список дополнительной литературы: // Квант. — 2008. — № 3. — С. 32-33. Бялко А.В. Физика музыкальной гармонии // Квант. — 1987. — № 5. — С. 41-43. Элементарный учебник физики.   Под ред. Г.С. Ландсберга. Т. 3. – М., 1974.

Список дополнительной литературы:

// Квант. — 2008. — № 3. — С. 32-33. Бялко А.В. Физика музыкальной гармонии // Квант. — 1987. — № 5. — С. 41-43. Элементарный учебник физики.   Под ред. Г.С. Ландсберга. Т. 3. – М., 1974.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!