Elevforsøg i 10. klasse Lyd

Relaterede dokumenter
Svingninger og bølger

Glamsdalens Idrætsefterskole 1

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

En harmonisk bølge tilbagekastes i modfase fra en fast afslutning.

Fysikøvelse Erik Vestergaard Musik og bølger

Indhold. Musik Lyd Natur/teknik Lyd og Musik. Fra»Musik på Tværs 1998«v/ Lisbeth Bergstedt

En f- dag om matematik i toner og instrumenter

Billund Bygger Musik: Lærervejledning

Øvelsesvejledning RG Stående bølge. Individuel rapport. At undersøge bølgens hastighed ved forskellige resonanser.

Opgaver i fysik lyd og lys bølger

2 Erik Vestergaard

Øvelsesvejledning FH Stående bølge. Individuel rapport

introduktion TIL LÆREREN

Grundlæggende lydtekniker kursus

1. Vibrationer og bølger

Der er lyd overalt. Hvad er lyd. Sanser og lyd

Lydteori. Lyd er ikke stråler, som vi vil se i nogle slides i dag.

Vores logaritmiske sanser

2 Erik Vestergaard

Lyd og lyddannelse. Baggrund lærer-elev

Brydningsindeks af luft

wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Information om hørelsen

Forsøg del 1: Beregning af lysets bølgelængde

Når du sammen med din klasse skal besøge biblioteket til FORSK- NINGENS DØGN, så skal I arbejde med emnet LYD.

Resonans 'modes' på en streng

Arbejdsopgaver i emnet bølger

Dæmpet harmonisk oscillator

Indhold. Svingninger & lyd Side_1

Svingninger. Erik Vestergaard

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd!

Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse:

Lidt om lyd - uden formler

Lydens univers Lærerens bog med øvelser

Temadag om luft som varmekilde Mandag den 12. november 2018 Fjernvarmens Hus Merkurvej 7, 6000 Kolding

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer

Kunstig solnedgang Forsøg nr.: Formål: Resume: Nøgleord: Beskrivelse:

HØRELSENS FYSIOLOGI. mellemøret det indre øre nervebanerne til hjernens hørecenter

Bygningsfysik Lyd og bygninger

aurelia aniara Brugermanual

Elevforsøg i 10. klasse Lys Farver Optik

Undervisningsbeskrivelse

Fysik A - B Aarhus Tech. Niels Junge. Bølgelærer

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

Transceiver målinger.

LEIF KOCH A/S - Rugvænget Taastrup - Fon: Fax: mailto@leifkoch.dk -

LYDEN DER FORSVANDT KRAV UDFORDRING. Engineering Day MATERIALER TIL MODEL AF ØVELOKALET Papkasse, tape, saks, lineal, hobbykniv, mobiltelefoner

Forløbet består af 4 fagtekster, 20 opgaver og 12 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

Støj fra fodbold. Det er jo ikke græsset der støjer.. Annelin Enggaard Groundsman seminar 10. januar 2018

Hvilke geometriske figurer kender I?

Undervisningsbeskrivelse

Vejret Elev ark Opgave Luftens tryk. Luftens tryk - opgave. Opgave 1. Opgave 2

LYDOPTAGER ROLAND R-05

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole

Polarisering. Et kompendie om lysets usynlige egenskaber

Undervisningsbeskrivelse

Sæt GM-tællererne til at tælle impulser i 10 sekunder. Sørg for at alle kendte radioaktive kilder er placeret langt væk fra målerøret.

Tsunami-bølgers hastighed og højde

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Oversigt: Så meget larmer bilerne i kabinen

Krystalapparatet, den glemte modtager.

Undervisningsbeskrivelse

Nye krav til måling af RF-emission > 1 GHz

Projekt. Analog Effektforstærker.

Undervisningsplan for fysik/kemi, 10.C 2015/16

Dopplereffekt. Rødforskydning. Erik Vestergaard

Navn. Efternavn. Øvelsens formål: Forstå hvordan positive og negative magnetiske poler kan demonstrere skubbekræfter og trækkræfter.

Ekkolodder. af: Jens Sahl Why Worry

Naturvidenskabeligt grundforløb

Forløbet Lys er placeret i fysik-kemifokus.dk i 8. klasse. Forløbet hænger tæt sammen med forløbet Det elektromagnetiske spektrum i 9. klasse.

Interferens mellem cirkelbølger fra to kilder i fase Betingelse for konstruktiv interferens: PB PA = m λ hvor m er et helt tal og λ er bølgelængden

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Hearing Products International BRUGERVEJLEDNING. Echo MegaLoop

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

Nedenfor er tegnet svingningsmønsteret for to sinus-toner med frekvensen 440 og 443 Hz:

Teori om lysberegning

Mundtlig eksamen fysik C side 1/18 1v 2008/2009 Helsingør Gymnasium

Nervefysiologi - Excitable membraner

OM LYD. God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

Undervisningsbeskrivelse

Lydisolering i bygninger teori og vurdering. Claus Møller Petersen Birgit Rasmussen Torben Valdbjørn Rasmussen Jens Holger Rindel

Hearing Products International BRUGERVEJLEDNING. Echo MegaLoop DAC

Stemmens resonansrum kaldes for vokaltragten. Den går fra toppen af struben frem til læberne.

Mundtlig eksamen fysik C side 1/13 1v 2007/2008 Helsingør Gymnasium

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Rutschebanen - Fart og matematik med Havens mest populære forlystelse

Dynamik. 1. Kræfter i ligevægt. Overvejelser over kræfter i ligevægt er meget vigtige i den moderne fysik.

Færdigheds- og vidensområder Evaluering

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Ren versus ligesvævende stemning

Hearing Products International BRUGERVEJLEDNING. Echo MegaLoop

Transkript:

Fysik/kemi Viborg private Realskole Elevforsøg i 10. klasse Lyd

Lydbølger og interferens SIDE 2 1062 At påvise fænomenet interferens At demonstrere interferens med to højttalere Teori Interferens: Det fænomen, der opstår når bølger overlejres, og derved vekselvis forstærker og svækker hinanden. Forsøget går ud på at undersøge det lydbillede, som dannes foran to højttalere, der udsender den samme tone. Tonegenerator med forstærker 2 ens højttalere, som er i fase Ledninger Sæt 2 små højttalere med min. 25 cm afstand Højttalerne er tilsluttes en tonegenerator, så de er i fase Forsøg med toner mellem 150 og 180 Hz Gå ud på ca. 1,5 m afstand; bevæg dig forbi højttalerne og bemærk, at lyden stiger og falder i styrke. Forklar de lyddøde områder Tegning Fig. 1 viser en tegning af lydbilledet fra én højttaler. Lyden udbredes i alle retninger. De sorte og hvide striber viser fortætninger og fortyndinger i lydbølgen. fig. 1 Fig. 2 viser lydbilledet fra to højttalere, der står tæt på hinanden. Lydbølgerne går ind over hinanden og blander sig med hinanden. Det ses som interferensstriber. fig. 2 Resultater / konklusion Hvad er konklusionen på dine undersøgelser? Er beviset fuldført?

Resonans SIDE 3 1063 At få to ens stemmegafler til at gå i resonans At påvise resonans med stemmegafler, der har samme egensvingning 2 stk resonanskasser med stemmegafler på 440 Hz Tegning Stil resonanskasserne med nogle få centimeters afstand, således at åbningen vender mod hinanden Anslå en ene stemmegaffel, evt med en lille gummihammer Læg en hånd på stemmegaflen, så du standser dens svingning Lyt efter om den anden stemmegaffel er kommet i resonans Find andre eksempler på resonans og skriv dem i boksen nederst på siden Beskriv hvad resonans er. Brug begreberne svingning, egenfrekvens, overførsel af energi, lydbølger, stemmegaffel (sammenlign med gyngeforsøget) Eksempler på resonans 1 2 Hvad er resonans?

Stående lydbølger SIDE 4 1064 At lave stående lydbølger i et resonansrør At påvise fortætninger og fortyndinger i lyden fra en stemmegaffel At lære noget om interferens og lydbølgers længde 440 Hz stemmegaffel Resonansrør af glas eller plastik, ca. 25 cm langt Stort bægerglas Vand Målebånd Teori Forsøget går ud på at lave stående bølger med en stemmegaffel hen over et glasrør, der er delvis nedsænket i vand. Lydbølgerne går ned mod vandoverfladen og reflekteres opad mod lydgiveren. Hvis højden er indstillet korrekt, vil lyden meget nemt kunne høres. Det er konstruktiv interferens. Hvis lyden er svag eller ophæves, fordi fortyndinger og fortætninger møder hinanden og giver destruktiv interferens. Fyld bægerglasset ca. 3/4 med vand Tag resonansrøret og sænk den ene ende ned i vandet. Hold en stemmegaffel hen over resonansrøret og forsøg at få forstærket lyden ved at hæve eller sænke resonansrøret Prøv at måle afstanden fra resonansrørets top og ned til vandoverfladen - afstanden er 1/4 bølgelængde Sammenlign den målte længde fra resonansrøret med længden på resonanskassen fra forsøg nr. 1063 1/4 lambda Resultater 1/4 bølgelængde for 440 Hz 1 hel bølgelængde for 440 Hz cm cm Bølgeformel og beregninger Bølgeformlen siger, at hastigheden v er lig med bølgelængden gange frekvensen... Heraf følger, at bølgelængden λ er hastigheden divideret med frekvensen... Lydens hastighed er ca. 340 m/s. Beregn bølgelængden for stemmegaflen med 440 Hz. Bølgelængden bliver dermed lidt længere end det målte. Det er fordi fortyndingen ligger lidt oven over resonansrøret. v = λ f v / f = λ Hastighed v Frekvens f Bølgelængde = v / f

Lydens hastighed SIDE 5 1066 At måle lydens hastighed i almindelig luft Impulstæller (elektronisk stopur) Målebånd 2 mikrofoner Lommeregner De to mikrofoner anbringes med stor afstand. Mikrofonerne tilsluttes impulstælleren/stopuret. Mikrofonerne skal pege i samme retning. Mikrofonerne må ikke ligge på samme bord, så lyden kan påvirkes af rystelser i bordet. Lav en kraftig lydbølge med to træklodser. Når lydbølgen passerer den første mikrofon, starter tælleren, og når lydbølgen passerer den anden mikrofon, vil tælleren stoppe. Aflæs tallet på tælleren og beregn lydens hastighed. Husk at få det rigtige antal decimaler med. Lav et lignende forsøg med lydens hastighed gennem bordet. Skriv forsøgsbeskrivelse og resultater på bagsiden. Tegning Resultater Forsøg Tid Afstand Fart = Afstand Tid 1. måling sek m m/sek 2. måling sek m m/sek 3. måling sek m m/sek 4. måling sek m m/sek 5. måling sek m m/sek

Øret - menneskets høresans SIDE 7 1067 At afprøve nogle af ørets funktioner At se at der er en sammenhæng mellem lyd og energi Musikanlæg Tegning Hovedtelefoner Prøv at tale med en person, der hører musik i et par hovedtelefoner. Hvorfor taler personen højrøstet? Prøv at retningsbestemme lyde, hvis du holder dig for ét øre. Hvorfor har vi to ører? Kig på tegningen af øret. Find trommehinden og afgør, hvilken vej den kan svinge. Forklar hvorfor trommehinden kun kan påvirkes af og registrere længdesvingninger. Skriv navnene på ørets enkelte dele ind på tegningen. Hvorfor har øret en smertegrænse? Hører emnet lyd sammen med emnet energi? Hver gang en lydbølges energiindhold fordobles, så øges lydniveauet med 3 decibel - og så fordobles sliddet på vores hørelse. Dog skal lydniveauet stige med 10 decibel før vi oplever lyden som dobbelt så kraftig. Lydniveau db Støjkilde 140 Jetfly ved start 130 Lavtgående fly 120 Smertegrænsen 110 Diskoteksmusik 100 Kraftigt tudehorn på bil 90 Støjgrænse på arbejdesplads 80 Symfoniorkester 70 Bytrafik 60 Højrøstet tale 50 Almindelig tale 40 Soveværelse om natten 30 Rolig villavej 20 Hvisken 10 Susen i løvet 0 Høregrænse

Det hørbare frekvensområde SIDE 8 1068 At undersøge hvilke frekvensområder, det menneskelige øre kan høre At undersøge hvilke frekvensområder øret er mest følsomt overfor Tonegenerator Højttaler En person sidder med ryggen til højttaler og tonegenerator. Frekvensen sættes til 100 Hz og skrues nedad, så man finder den nedre grænse for det hørbare område. Herefter findes det område, hvor lyden føles højest i lysstyrke. Frekvensen øges nu mere og mere, indtil der ikke kan høres nogen tone. Sammenlign resultaterne med kurven på fig. 2. Test evt. flere personer. Tegning Lydstyrke / volume Ørets følsomhed 20 100 1000 5000 20000 Hz Frekvens Resultater Frekvens Nedre grænse Tonen nem at høre Tonen særlig kraftig Tonen aftager Øvre grænse

Forsøg med længdebølger. Lav forsøg med materialerne på bordet. Prøv om du kan blæse et stearinlys ud. Find den største afstand, hvor det kan lykkes. Beskriv og forklar jeres forsøg.

Tegn og sæt følgende begreber på en længdebølge: Amplitude, bølgelængde, fortætning og fortynding. Hvad betyder amplitude og frekvens for lyden? Hvad afhænger lydens fart af? Beskriv dopplereffekten (ambulance) Hvordan opleves/høres interferens? Beskriv hvordan vi hører lyd, og hvilke frekvenser vi kan høre. Hvad er infra- og ultralyd? Hvad bruges det til?